.●反馈光耦供电用12V供电,且取样点在后级滤波电感前面更好。因为滤波电感前的波动更快的反映前端PWM的调制状态,就算TL431的开启程度是一定的,因为12V的波动可以让光耦上反馈到的电流有微小的差异,在反馈环路一定的情况下,这个光耦供电取样点的选择更有利于动态响应和调整率的平衡控制。。●12V绕组应该放在更接近于初级绕组的地方。这样更有效的确保12V的电压变化比例更小,因为我们反馈采样的是5V端,所以难控制的是12V的绕组。综合这些将可以更好的控制这两个绕组的平衡度。虽然不能做到的好,但是相对的来说是有一定参考价值的。
35.传导整改,分段处理经验,如下图,这只是处理的一种方法,有些情况并不是能直接套用 36.辐射整改,分段处理经验,如下图,适合一些新手工程师,提供一个参考的方向,有些情况并不是能直接套用,的还是要搞清楚EMI产生的机理。 37.关于PCB碰到的问题,如图,为什么99SE画板覆铜填充的时候填不满这个位置?像是有死铜一样D1这个元件有个文字描述的属性放在了顶层铜箔,如图 把它放到顶层丝印后,解决。38.变压器铜箔屏蔽主要针对传导,线屏蔽主要针对辐射,当传导非常好的时候,有可能你的辐射会差,这个时候把变压器的铜箔屏蔽改成线屏蔽,尽量压低30M下降的位置,这样整改辐射会快很多。 EMI整改技巧之一 39.测试辐射的时候,多带点不同品牌的MOS、肖特基。
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切记,以前在这上面吃了大亏 52.变压器磁芯形状选用小结a..EE,EI,EF,EEL类,常用来制作中小功率的变压器,成本低,工艺简单b..EFD,EPC类,常用来制作对高度有限制的产品,适合做中小功率类c..EER,ERL,ETD类,常用来制作大中型功率的变压器,特别适合用来制作多路输出的大功率主变压器,且变压器漏感较小,比较容易符合安规d..PQ,EQ,LP类,该磁芯的中间柱较一般的磁芯要大,产品漏感较小,适合做小体积大功率的变压器,输出组数不能过多e..RM,POT类,常用来制作通讯类或中小功率高频变压器,本身的磁屏蔽很好,容易满足EMC特性f..EDR类,一般常用于LED驱动,产品厚度要求薄,变压器制做工艺复杂53.某些元器件或导线之间可能有较高电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。
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在适配器上一般都注明“只限室内和资讯产品使用”,所以,您应该尽量避免在室外或恶劣的环境中使用,防止适配器被曝晒或受潮。不仅适配器如此,很多电子产品都应注意这两点。因为,曝晒会加速电线、外壳等的老化,也会让使用温度升高。至于受潮,它可能会导致内部短路,造成烧毁。
在讲完电源适配器怎么使用?后电源适配器厂家温馨提示:当您在不使用适配器的时候,请将电源插头拔下。因为,长时间的通电会让适配器一直处于工作状态,影响使用寿命。另外,对电源线和适配器的连接处都要格外关照,电线弯折的角度不能过死,这样很可能会使电线折断。而适配器的连接处也应避免弯折,否则会造成接触不良。
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