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            切換式電源的靜電放電能力防制技術

            作者: 時間:2012-07-14 來源:網(wǎng)絡 收藏
            除了Y電容外,電荷也會由輸出的地經由變壓器二次側耦合至一次側,因此變壓器初級側的Vcc走線也需注意,如圖五所示,將變壓器的地直接接至Vcc電容的地后,直接接至橋式整流的地,再回到火線或中線,可讓電荷經由初級側的火線與中線快速將能量釋放。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/176736.htm


            圖五

              除了一次側變壓器的地之外,變壓器Vcc的正端也會耦合電荷,其會經過Vcc Diode再進入IC Vcc的正端(圖六),若IC的Vcc太敏感或不夠強壯即會造成IC誤動作或損壞,一般加強的方法有:

              1. 在靠近IC的Vcc pin對地增加一MLCC電容,吸收Vcc的突波電壓。

              2. 在Vcc進IC的路徑上串聯(lián)一Bead,抑制其突波電流。

              3. 在Vcc進IC的路徑上串聯(lián)一電阻,抑制其突波電壓與電流。


            圖六

              在疏導路徑上,我們會在Y電容兩端會加一尖端的銅箔(如圖七黑色框框所示),當初次級的電荷電壓累積到某個電壓值時,可透過此銅箔做,一般經驗值是1mm等于1KV,例如銅箔尖端的距離為5mm,即表示當電壓高過5KV時,會藉由此尖端將電荷由次級側回到初級側,因此次級側對初級側的電壓即可壓制在5KV以下,如此即可增加次級的耐受性,一般Y電容兩端的放電銅箔距離即為安規(guī)的最小空間距離。

              另外,供應器為了符合EMI要求,會在輸入端放入共模電感,此電感的高頻阻抗會阻礙電荷的放電,因此也會在共模電感的同相兩端加一尖端放電的銅箔(如圖七紅色框框所示)來幫助電荷的移動。因為為同電位,所以兩尖端的距離愈小愈好,只需考慮產在線不會連錫的距離即可。



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