电源模块输入和输出的y电容一样吗
电源模块输入和输出的y电容不一样。开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。高转换效率是开关电源的一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且开关电源如没有特别设计,其电源功率因数可能不高。开关电源中电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。X电容是安规电容的一种,根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,火线零线间的是X电容。X电容用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,对差模干扰起滤波作用。Y电容用来消除共模干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大。X电容Y电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰。X电容是金属薄膜电容器。通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。X电容采用塑封的方形高压cbb电容,cbb电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对电源的影响。Y电容通常采用高压瓷片。Y型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nF。一般地,Y电容应连接到噪声干扰较大的导线上。Y1属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧。Y2则属于基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对地保护即FG线。X电容、Y电容应用在开关电源中时各种作用都不同,是不可以互相替换的。
如何解决开关电源的干扰问题:
一般装设在可移动设备上的滤波器,其交流漏电流应<1mA;若为装设在固定位置且接地的设备上的电源滤波器,其交流漏电流应<35mA,医疗器材规定的漏电流更小。由于考虑到漏电流的安全规范,电容CY的大小受到了限制,一般为22~33nF。电容类型一般为瓷片电容,使用中应注意在高频工作时电容器CY与引线电感的谐振效应。
差模干扰抑制器通常使用低通滤波元件构成,最简单的就是一只滤波电容接在两根电源线之间而形成的输入滤波电路(如图6中电容CX1),只要电容选择适当,就能对高频干扰起到抑制作用。该电容对高频干扰阻抗甚底,故两根电源线之间的高频干扰可以通过它,它对工频信号的阻抗很高,故对工频信号的传输毫无影响。该电容的选择主要考虑耐压值,只要满足功率线路的耐压等级,并能承受可预料的电压冲击即可。为了避免放电电流引起的冲击危害,CX电容容量不宜过大,一般在001~01μF之间。电容类型为陶瓷电容或聚酯薄膜电容。
23使用屏蔽降低电磁敏感设备的敏感性
抑制辐射噪声的有效方法就是屏蔽。可以用导电性能良好的材料对电场进行屏蔽,用磁导率高的材料对磁场进行屏蔽。为了防止变压器的磁场泄露,使变压器初次级耦合良好,可以利用闭合磁环形成磁屏蔽,如罐型磁芯的漏磁通就明显比E型的小很多。开关电源的连接线,电源线都应该使用具有屏蔽层的导线,尽量防止外部干扰耦合到电路中。或者使用磁珠、磁环等EMC元件,滤除电源及信号线的高频干扰,但是,要注意信号频率不能受到EMC元件的干扰,也就是信号频率要在滤波器的通带之内。整个开关电源的外壳也需要有良好的屏蔽特性,接缝处要符合EMC规定的屏蔽要求。通过上述措施保证开关电源既不受外部电磁环境的干扰也不会对外部电子设备产生干扰。
金属化聚丙烯薄膜电容器也被称为CBB电容器。这种电容器具有良好的自愈性,体积小,耐高压,容量大,损耗小,高频特性好,可靠性高的特点。可用于汽车摩托车点火器,各种充电器开关电源,臭氧发生器等交、直流脉动电路。
一般用于要求较高的电路。
2瓷介电容器是一种用氧化钛、钛酸钡、钛酸锶等材料制成陶瓷并以此作为介质构成的电容器,也被称为陶瓷电容器,俗称瓷片电容。它被广泛用于各种电子设备。按工作频率分,瓷介电容器可以分为高频瓷介电容(CC)和低频瓷介电容(CT)两大类。
按性能来选应选择CBB电容器但成本高,按成本来讲则选择价廉的瓷片电容器。
(问题补充):你们所用的工作频率高、电压高!在这种高要求的电路中应选择高频特性好、损耗小、绝缘电阻高的高性能电容器。比如:CBB电容器或云母电容器。这主要和电容器的绝缘电阻、高频特性、电容量稳定性和温度稳定性有很大关系。即电容器制造所用的材质决定电容器的性能与好坏。
首先,类似海尔L32R1液晶彩电这种开关电源板都有强电部分,处理及调试过程,都应注意电气安全。其次,既然能提及瓷片电容,那说明你有一定的电子电路基础了,电子爱好者大多有较强的动手能力,解决问题大多仅需要对照合适的原理图、线路图进行指导即可。下面附带一个该型电路图(该图引用自>
上图中,被圈出的有两个瓷片电容分别,一个C35(容量1000pF耐压1KV,元件标识102/1KV高压瓷片电容),另一个就是C55(容量01μF耐压仅63V,元件标识104/1J普通瓷片电容),实物线路上烧焦的瓷片电容是和一个线路板标记为D13的MUR4100E的元件并联在一起,结合电路图你会发现,这个瓷片实际上是C35,但两者靠太近,所以当它的线路板标记因烧焦而缺失,仅剩下旁边的标记是C55时,就容易误判此烧焦的瓷片状元件为C55。
如果我们熟悉开关电源的设计思路及常识,就能知道这个二极管以及C37、R54、R56组成吸收回路,并接在电源变压器主绕组上,用来保护V2,也就是起主开关作用的N沟道功率MOS管,但实际上这类功率开关管本身无需吸收回路也能正常工作,只是在早期被它取代的功率双极型晶体管(俗称三极管)设计成需要这种复杂的吸收回路,当然仍旧加入这种设计是为了提高可靠性,在主开关管性能劣化后仍能可靠工作。
因此,我们可以拆去烧焦的瓷片,并对烧黑的线路基板稍作清理,刮去导电的碳化部分,检查其它器件无误后重新上机通电测试,当然楼主已经实践过,拆去后可以正常工作了。
再回头来讲这D13,MUR4100E是4A1000V的高压快速恢复二极管,在这个电路中高频率开关工作时,会存在通断损耗,所以本身也需要并联一套阻容网络,但此处只并联了C35电容,我们知道电容是储能元件,虽然理论上电容没有内阻,也没有功率消耗,但实际上我们的电容内部都有一定电阻,而电阻是耗能元件,而瓷片额定功耗技术指标并不是常用设计参数,所以允许C35它本身能消耗多大的功率,我们不得而知,但是想要吸收掉这种开关电路中高频通断时产生的尖峰波动时充放电的能量,可以进行阻容结合,把一部分电能分担消耗在电阻上,这样才能减轻其上的开关损耗和发热温升,所以,我们可以进一步对其改进,串入一个1W以上的47欧姆的电阻到C35上,两者串接后再并联到D13上,这样就能解决C35额定功耗过小的不足。
PS:电容工作时,电子在有一定电阻的极板上聚集和消散的往复流动过程,会产生热能损耗,如果使用了不是高质量浸银工艺的瓷片电容,这种损耗往往会导致热量积累至超过瓷片电容元件本身散热面积所能承受的极限,因而出现烧损,这也正说明,当我国将来普遍开始使用精确参数的高质量可靠器件后,就也可以把设备装备体积大大缩小,否则就需要进行额外的保护元件,而这就会导致设备装备体积庞大,这就是我们暂时落后于西方强国,也是我们需要重点学习消化的地方。