LED灯泡的噪声对策(一):噪声电流有两种模式

最新更新时间:2012-02-21来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯泡  噪声  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  修订后的日本《电气用品安全法》将从2012年7月开始施行。经过此次修订,LED灯泡也成为了该法规的适用对象。在几项限制标准中,尤其引人关注的是关于电磁噪声强度的限制。目前市场上出现了与白炽灯泡和灯泡型荧光灯相比电磁噪声较大的LED照明器具,随着修订版《电气用品安全法》的施行,必须采取严格的噪声对策。本文将根据LED照明的现状,就LED照明的噪声种类、测评方法以及对策事例进行分析。

  起源于东日本大地震的供电不足问题使得人们的节电意识迅速高涨,LED照明器具和采用LED背照灯的液晶电视等节能产品正逐渐成为市场主流。LED照明器具方面,灯泡型、萤光管型、吊灯以及吸顶灯等已经开始投入市场。

  其中LED灯泡方面,不仅是知名照明厂商,新涉足厂商的产品也开始在家居用品店以低价销售,LED灯泡市场正在迅速扩大。

  与此同时,标准化及法规导入等旨在实现LED灯泡普及的环境也正在建立之中。此前,LED灯泡不在《电气用品安全法》的适用对象之内。因此,有些LED照明产品的电磁噪声较大。这样一来,如果将路灯的灯具由汞灯换成LED灯泡,就会引起电视和收音机的接收障碍。

  白炽灯泡是内部没有电源电路的电阻性负载,因此不存在这类电磁噪声问题。但换成LED灯泡后问题就凸现出来了。如果就这样推进LED照明的普及,家中会出现多处噪声源。

  因此在海外,LED照明器具与普通照明器具一样,都要符合国际标准CISPR15(《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》),各国均出台了基于该标准的限制规定。

  日本也将开始启用这种限制规定。从2012年7月开始,LED灯泡将成为《电气用品安全法》的适用对象。其中还包括关于噪声强度的规定(预定噪声端子电压的频带为526.5kHz~30MHz、噪声功率的频带为30MHz~300MHz)。

  无论《电气用品安全法》是否施行,随着LED照明市场的扩大,与其他电子产品之间相互干扰的问题也是无法避免的。

  LED灯泡的电磁噪声源是其电源电路。由于LED灯泡的电源部在尺寸方面限制较为严格,因此需要用最少的元件实施电磁噪声对策。尤其重要的是噪声对策元件的选择。因此,本文将以LED照明电源电路泄露的电磁噪声种类及其测量方法、以及能有效抑制电磁噪声的元件选择方法为中心进行分析。

  噪声电流有两种模式

  一般情况下,EMC(电磁兼容性:electro-magnetic compatibility)标准中定义了两种电磁噪声的测量,分别是辐射到空中的“辐射噪声”和流经电源线的“传导噪声(噪声端子电压)”(图1)。噪声电流中同时存在“差模”和“共模”两种模式的噪声成分。差模噪声是在信号线和地线之间产生的噪声。而共模噪声在是大地与信号线和大地与地线之间产生的噪声,信号线和地线与大地之间的噪声类型相同,即具有相同的相位和相同的振幅。

图1:在LED灯泡中观测到的电磁噪声示例

  EMC规定中定义了辐射噪声和传导噪声两种电磁噪声的测量,LED灯泡也不例外。有的LED灯泡产品的噪声超过了CISPR15的规定值(准峰值:QP和平均值:AV)。

  辐射噪声的主要成分是共模噪声(图2(a))。这是因为,该噪声的电流环路面积要远远大于差模噪声的电流环路面积。

图2:电磁噪声存在两种模式

  电磁噪声有差模和共模两种模式。辐射噪声中主要是共模成分(a)。而传导噪声中,差模和共模两种成分混合传播的情况较多(b)

  而在传导噪声中能观测到差模和共模两种成分(图2(b))。如果是传导噪声,需要在掌握噪声成分特点的基础上,根据其特点采取对策。首先来介绍一下抑制传导噪声的方法。

  区分电源的噪声模式

  传导噪声的测量,一般利用V型人工电源网络,针对电源线1(L1)和电源线2(L2)各自的电磁噪声,测量准峰值*(QP值)和平均值(AV值,图3(a))。利用V型人工电源网络虽然能测量各电源线与大地之间的噪声电压,但由于差模噪声和共模噪声二者合在一起,分不清哪种噪声模式是主体。

图3:利用V型和Δ型人工电源网络测量


  在传导噪声的测量中,一般针对电源线1(L1)和电源线2(L2)各自的电磁噪声,利用V型人工电源网络测量准峰值和平均值(a)。在该测量中,差模噪声和共模噪声合在一起,难以分辨哪种噪声模式是主体。而如果利用Δ型人工电源网络,便于分辨噪声模式的种类(b)。该电源网络可根据噪声模式(Sym:差模,ASym:共模)测量其频率特性。

*准峰值:对电磁噪声等进行检波时,用扩大了检波器时间常数的检波方式测量的值。是最大值和平均值之间的值。电磁噪声的准峰值较大时,容易引起收音机接收障碍。与相同接收灵敏度的相关关系要比峰值强。

  但如果采用“Δ型人工电源网络”便可判断噪声模式的种类(图3(b))。该电路网可以测量传导噪声中各噪声模式的频率特性。

  这种频率特性因产品类型而异。例如,LED灯泡、吊灯及大尺寸液晶电视之间的电磁噪声频率特性就有差别(图4)。LED灯泡是以差模噪声为主体,而LED吊灯是差模噪声和共模噪声混在一起。大尺寸液晶电视则以共模噪声为主体。

图4:噪声成分因产品而异

  电子产品的种类变了,噪声成分的构成也会变化。例如,LED灯泡主要是差模噪声,LED吊灯中差模噪声和共模噪声混在一起(a,b)。而大尺寸液晶电视主要是共模噪声(c)。

  那么,为何不同产品的传导噪声噪声成分会有特定的倾向?通过用电磁场分析模拟来分析这种倾向,就知道原因所在了。

  噪声模式取决于尺寸

  传导噪声的测量在屏蔽室内进行。测量条件由“CISPR16-2”或“ANSI63-4”等标准规定。两种标准中规定,屏蔽室的基准面与被测物体的距离要保持在0.4m,连接人工电源网络和被测物体的电线长度为0.8m,被测物体设置在高0.8m的台子上(图5)。

图5:传导噪声的测量在屏蔽室内进行

  本图为传导噪声的测量情形。该测量的屏蔽室内进行。具体的测量条件由“CISPR16-2”或“ANSI63-4”等规格规定。

  此时,共模噪声会通过屏蔽室内壁(金属)与被测物体之间的分布电容流出。我们将这种情况模型化,然后利用电磁场模拟,分析了被测物体的尺寸与共模噪声易流出性(共模阻抗)之间的关系。

  我们通过电磁场模拟分析了尺寸各异的4种(5×5×5cm3,10×10×10cm3,20×20×20cm3,100×80×20cm3)对象物,分别计算出了通过人工电源网络观察被测物体时的阻抗(图6)。

图6:噪声模式取决于产品尺寸

  利用尺寸各异的4种对象物进行了电磁场解析模拟,计算出了从人工电源网络观察被测物体时的共模阻抗(a)。根据结果可知,形状越大,屏蔽室基准面与被测物体的分布电容越大,共模路径的阻抗就越低(b)。另外,频率越高,共模阻抗越低(c)。

  图6的表中列出了1MHz下的共模阻抗以及将该阻抗换算成分布电容的值。

  从利用电磁场模拟分析4种对象物的结果可知,形状越大,屏蔽室内壁与被测物体之间的分布电容越大。也就是说,产品尺寸越大,共模路径的阻抗越低,共模噪声的电流越容易流动,该噪声成分就越容易变大。

  下篇将根据上述传导电磁干扰噪声的特点,介绍其对策。

关键字:LED灯泡  噪声  LED照明 编辑:探路者 引用地址:LED灯泡的噪声对策(一):噪声电流有两种模式

上一篇:中国LED产业投资热潮的三大因素分析
下一篇:LED灯泡的噪声对策(二):部件的选择和配置最为关键

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25

RF电路中稳压器的PSRR和噪声
    LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在1kHz的频率下电源抑制比(PSRR)高达73dB,它能够为诸如射频(RF)接收器和发送器、压控振荡器(VCO)和音频放大器等对噪声敏感的模拟电路的供电提供低噪声、电源纹波抑制比(PSRR)和快速瞬态响应,它的使能电路兼容TTL电平适合数字电路供电。SGM2007的输入电压在2.5V至5.5V之间,适合蓝牙数码相机和个人数字助理(PDA),以及诸如无线和高端音频产品等单个锂电池供电或固定3.3V和5V系统。        LDO
[电源管理]
RF电路中稳压器的PSRR和<font color='red'>噪声</font>
工程师分享:LED球泡灯电源设计经验与光学结构技术探讨
  进入2011年以后,LED逐渐向室内照明进军,这也意味着开始向民用家庭进军。一方面这是一个大喜事,因为民用的市场是非常之大;另一方面也是一个极为严重的挑战,因为民用市场要求成本特别低,可靠性特别高。现在离开完全满足民用市场的要求还很远,可以说还有很长的路要走。最普通的民用灯就是白炽灯,也就是我们普通用的灯泡。所以如果LED要取代白炽灯泡,就要开发出一种无论在灯头形状还是外型上都和白炽灯泡类似的灯泡,这就是我们通常称为LED球泡灯。可以想象,球泡灯的市场是十分巨大的。   对LED球泡灯的要求   因为要替换白炽灯,所以至少要有以下几方面的要求:   亮度要相当 白炽灯通常只讲瓦数而不讲流明数。LED虽然也可以
[电源管理]
工程师分享:<font color='red'>LED</font>球泡灯电源设计经验与光学结构技术探讨
成功的大功率LED照明设计离不开PPTC
大功率LED照明解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是散热设计和过热保护,他们必须攻克LED光源对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。 理论和实践都已经证明,LED的性能和寿命与LED的PN结工作温度紧密相关。当LED芯片内结温升高10℃时,光通量就会衰减1%,LED的寿命就减少50%,过流、过压和过热都会显著地减少LED的发光性能和使用寿命。因此除了良好的散热设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。 通常对LED而言,约20%输入功率转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关。在LED产生的总热量中,有90%通过
[电源管理]
二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
下面图1所示的电路表示一个二阶系统,其中电容C1表示源电容、反相输入的杂散电容、运算放大器的输入电容或这些电容的任意组合。C1会导致噪声增益出现断点,C2则是为取得稳定性而必须添加的电容。   图1:带电抗元件的运算放大器噪声模型(二阶系统)   由于存在C1和C2,噪声增益是频率的函数,并在较高频率下有峰化现象(假定选择C2,使该二阶系统处于临界阻尼状况)。只要使R1×C1 = R2×C2,就可以实现平坦的噪声增益。不过,对于电流电压转换器,R1通常为高阻抗,因此该方法不起作用。在这些情况下,要使信号带宽最大有点复杂.   向输入端A施加直流信号(B接地)时,增益(即低频噪声增益)为1 + R2/R1。
[模拟电子]
二阶系统的运算放大器总输出<font color='red'>噪声</font>计算
音频噪声发生器电路图
音频噪声发生器电路图
[模拟电子]
音频<font color='red'>噪声</font>发生器电路图
凌力尔特推出具有VCO的低噪声6GHz分数N合成器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 6 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具 6GHz+ 集成型 VCO 的高性能分数 N PLL LTC6948。在 LTC6948 的核心是一个高级四阶 ΔΣ 调制器,其运用智能噪声整形技术以最大限度地抑制噪声成分,并且不会产生市面上大多数分数 N PLL 中常见的分数化杂散。这造就了一款具备分数化之全部优势 (从频率捷变到相位噪声的整体改善) 但却没有采用分数 N PLL 之传统缺陷的器件。换句话说,LTC6948 是一款拥有整数 N 杂散性能的分数 N PLL。这些优势再加上业界领先
[模拟电子]
凌力尔特推出具有VCO的低<font color='red'>噪声</font>6GHz分数N合成器
首款卫星导航多模式射频接收芯片
  中国首款基于民用波段的全球卫星导航多模式射频接收芯片近日在杭州研制成功。该芯片可顺利接收包括中国北斗系统、美国GPS系统及中欧合作伽利略导航系统等在内的多个导航系统。   作为国家科技部863计划,该芯片采用CMOS工艺,由杭州中科微电子有限公司研发成功。该芯片通过调节射频本振频率及滤波器的带宽,从而达到接收各种卫星导航系统发射信号的目的。同时,作为中国集成电路设计领域的重要自主创新产品,该芯片具有低功耗,低噪声系数、低成本、高集成度等特点,填补了国内相关技术领域空白。   专家组在鉴定后认为,面对市场价格竞争以及高性能要求,该射频芯片提供了一个低成本,高性能多模式卫星导航射频前端解决方案,特别对于软件GPS市场,
[新品]
LT1468低噪声低失真运算放大器及其应用
    LT1468是Analogue Linear Technology公司新设计的单个可折叠式共射型运算放大器。利用LT1468可以克服其它类型放大器带宽窄、转换速率低和建立时间等缺陷。LT1468运算放大器可应用于16位系统,且能有效抑制滤波器和仪器本身精度所带来的失真。 1 LT1456简介 1.1 特点     LT1468是一个可用于16位系统的单个运算放大器,其精度和速度均已实现了最优化设计。LT1468的工作电压为15V,最大输入失调电压为±75μV,反相端的最大偏置电流为10nA,同相端为40nA,最小直流增益为1V/μV,其主要技术参数如表1所列。 表1 LT1468主要技术参数
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved