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図1に示すように、通常は小電力電源モジュールEMCの前段原理図に用いられ、FUSEはヒューズ、MOVバリスタ、CxはX容量、LDMは差動モードインダクタンス、Lcmはコモンモードインダクタンス,Cy 1とCy 2はY容量、NTCサーミスタである。ここで、Y容量.コモンモードインダクタンスの主な機能は回路のサージスクランブル耐性を高めることではないが、それらは間接的に回路の設計に影響を与えている。

図1.一般的なEMC前段回路
対ACLACNとの間に印加されるサージ電圧を差動モードサージ電圧と呼び、差動モード経路を図中の赤線で示す。はい、ACL(またはACN)とPEの間に印加される電圧をコモンモードサージ電圧と呼び、コモンモード経路を図の青線で示します。
耐サージ回路を設計する前に、IEC/EN 61000-4-5(GB/T 17626.5対応)のように、対応する回路の「電磁適合規格」を確定しなければならない。試験方法試験等級など。次に、本規格の規定に基づいて耐サージ回路の設計について検討します。
出力開放時、サージ回路は1.2/50μsサージ電圧を発生し、短絡時に8/20μsサージ電流を発生する。
有効出力インピーダンスは2Ωであるため、開放電圧ピークはXKV短絡ピーク電流は(X/2)KAである。
ACL(またはACN)とPEの耐サージ試験中に、結合回路が10Ωに直列に流れる場合、抵抗が直列結合容量の影響を無視すると、短絡ピーク電流は約(X/12)KAになる。
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1.バリスタ
バリスタの選択に最も重要なパラメータは、許容電圧である。クランプ電圧サージ電流に耐えられる。
まず、許容電圧抵抗電圧は電源出力電圧の値電圧の値より大きく、次に、クランプ電圧がサージ電圧が許容する後段回路を超えないことを確保しなければならない。最後に、バリスタを介してサージ電流が耐えられるサージ電流を超えないようにしなければなりません。
定格電力などの他のパラメータ簡単な検算や実験によりエネルギーパルスなどを決定することができる。
2.Y容量
コモンモードサージ試験を行う際に、コストなどを考慮し、コモンモード経路に感圧電子やクランプ電圧用の他の機器を添加していない場合は、Y容量電圧抵抗が試験電圧よりも高いことを確保しなければならない。
3.入力整流ダイオード
クランプ電圧が入力整流ダイオードが受けることができる逆電圧よりも大きいと仮定すると、ダイオードが破損する可能性があります。したがって、入力整流ダイオードとして、クランプ電圧よりも逆抵抗の大きいダイオードを選択する必要があります。
4.コモンモードインダクタンス
理論的には、コモンモードインダクタンスはコモンモードパスでしか機能しないが、コモンモードインダクタンスの2つの巻線は結合されていないため、結合されていない部分は差モードパスでの差モードインダクタンスとして機能し、EMC特性に影響を与える。
インスタンス解析
背景:あるモデルの電源モジュールを例に、このモジュールはZLG85 VAC ~ 350 VACを入力し、EMCモジュールに前段回路回路を組み込む。耐サージには3つの差動モジュール電圧KV、コモンモード電圧6 KVが必要です。より大きなヒューズを交換すると、6 KVの差動モジュール電圧に耐えることができます。前段の原理図及び対応する実物図を図2に示す。

図2.例示的な原理図
1.差動モードサージ試験
バリスタを選択する場合、許容電圧は350 Vよりやや大きくなければならず、この電圧段のバリスタのクランプ電圧は10000 V前後(50 A試験電流)である。次に、差型経路では、内部抵抗は2Ωに等しい.パルス電圧が6 KV電圧源がバリスタに直列接続されている場合、ピーク電流は約(6)KV-1 KV)/2Ω=2500 Aである。最終的にバリスタとして681 KD 14を選択した。そのピーク電流は4500 Aであり、動作電圧385 VAC、クランプ電圧1120 Vを許容する。
コモンモードインダクタに結合されていない部分は、差動モード経路における差動モードインダクタとして、部分電圧が分配されるので、心配する必要はありません。実際、コモンモードインダクタの後、回路は保護されています。テスト検証を経て、一般的な整流ダイオードを選択する1N4007をオフにします。
2.コモンモードサージ試験
ACL-PEまたはACN-PEに対して6 KVサージを試験する場合、すなわちコモンモードサージ試験、コモンモード経路は等価に内部抵抗約12Ω、パルス電圧は6 KV電圧源とコモンモードインダクタンスである.Y容量直列接続。Y容量の選択Y 1級容量は耐圧性が高く、6 KVコモンモードサージのエネルギーがそれを破壊するのに不足しているため、PEが配線と他の配線が一定の間接を維持すれば、コモンモードサージ試験に簡単に合格できることを保証する必要がある。
しかし、コモンモードインダクタの両端はサージ試験中に高圧とアークを発生するためである。周辺機器に近づくと、周辺機器が破損する可能性があります。そのため、放電管またはバリスタを並列に接続して電圧を制限することができ、アークを消す役割を果たすことができます。図に示すようにMOV 2を示します。
PCBを設計する過程で、コモンモードインダクタの両端に放電歯を増加させ、インダクタを2つの放電放電に通し、他の経路を通じて放電を回避し、それによって周囲と後部装置への影響をできるだけ減少させる方法もある。図3に示すZLG致遠電子モデルがPA 1 HBxOD-10 W電源モジュールPCB放電歯の実物図にコモンモードインダクタンスを加える。