ZHCAC52 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. EMI 频率范围
  6. 适用于大功率并网应用的无源 EMI 滤波器
  7. 有源 EMI 滤波器
  8. 广义 AEF 电路
  9. 选择 CM 有源滤波器电路
  10. 电容放大的概念
  11. AEF 的实际实现
  12. 实际结果
    1. 10.1 低压测试
    2. 10.2 高压测试
  13. 10总结
  14. 11参考文献

总结

功率半导体技术和封装的最新发展使电源的实现方案具有更高的效率和功率密度。然而,更高的开关性能以及实现这些优势的更小封装尺寸也是提升 CM 发射信号的部分原因。下一代电力电子产品向更高密度、更高性能、更轻重量和更低成本的转变需要采用新的 EMI 滤波器设计方法。在此背景下,EMI 滤波器级的紧凑高效设计是高密度开关稳压器设计中的主要挑战之一,特别是对于解决方案尺寸和成本是重要考量因素的汽车和工业应用。

有源滤波器实现方案(如上所述)可以抑制测得的 CM 噪声信号,其实际结果表明,与等效的纯无源设计相比,有源滤波器实现方案可以显著减小 CM 扼流圈元件的体积。其他优势包括:通过降低功率损耗来改善热管理并提高系统级可靠性,通过降低元件重量来提高机械稳健性,通过降低扼流圈寄生电容来提升高频性能,以及降低成本。