研究目的
LED电视中交流-直流电源在1 MHz频率范围内的传导电磁干扰分析与建模。
研究成果
对LED电视中交流-直流电源在1 MHz以下产生的传导电磁干扰进行了分析与建模,确定功率因数校正转换器中功率MOSFET的漏源电压是主要噪声源。线性等效电路模型解释了差模和共模电磁干扰电流路径。该研究通过寄生电容的设计考量,为降低共模电磁干扰提供了见解。
研究不足
该研究聚焦于1 MHz以下的传导电磁干扰(EMI)。建模未考虑LLC谐振变换器在更高频率下产生的电磁干扰。电磁干扰模型的准确性受寄生电容估算的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过时域测量传导电磁干扰噪声及噪声源电压,经短时快速傅里叶变换(STFFT)转换至频域,分析传导EMI的噪声源与电流路径。
2:样本选择与数据来源:
被测设备为LED电视中的AC-DC电源,包含临界导通模式(CRM)升压PFC变换器与LLC谐振变换器。
3:实验设备与材料清单:
包括用于测量噪声源电压的高压差分有源探头示波器,以及用于传导EMI测量的线路阻抗稳定网络(LISN)。
4:实验流程与操作步骤:
测量PFC和LLC变换器中功率MOSFET的漏源电压,通过LISN输出接入示波器进行传导EMI测量,并采用STFFT进行时频分析。
5:数据分析方法:
根据测量波形计算差模(DM)与共模(CM)电压,通过电路仿真获取DM/CM EMI频谱与噪声源电压频谱间的传递函数。
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