开关电源的EMC设计

发布者:EnchantedMelody最新更新时间:2007-10-11 来源: 今日电子关键字:整流  电磁  干扰  谐波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。

开关电源的电磁干扰分析

开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会形成内部电磁干扰。同时,变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也是潜在的强干扰源。

  
图1  AC/DC开关电源基本框图

1 内部干扰源

● 开关电路

开关电路主要由开关管和高频变压器组成。开关管及其散热片与外壳和电源内部的引线间存在分布电容,它产生的du/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。开关管负载为高频变压器初级线圈,是感性负载。当原来导通的开关管关断时,高频变压器的漏感产生了反电势E=-Ldi/dt,其值与集电极的电流变化率成正比,与漏感成正比,迭加在关断电压上,形成关断电压尖峰,从而形成传导干扰。

● 整流电路的整流二极管

输出整流二极管截止时有一个反向电流,其恢复到零点的时间与结电容等因素有关。它会在变压器漏感和其他分布参数的影响下产生很大的电流变化di/dt,产生较强的高频干扰,频率可达几十兆赫兹。

● 杂散参数

由于工作在较高频率,开关电源中的低频元器件特性会发生变化,由此产生噪声。在高频时,杂散参数对耦合通道的特性影响很大,而分布电容成为电磁干扰的通道。

2 外部干扰源

外部干扰源可以分为电源干扰和雷电干扰,而电源干扰以“共模”和“差模”方式存在。同时,由于交流电网直接连到整流桥和滤波电路上,在半个周期内,只有输入电压的峰值时间才有输入电流,导致电源的输入功率因数很低(大约为0.6)。而且,该电流含有大量电流谐波分量,会对电网产生谐波“污染”。

开关电源的EMC设计

产生电磁干扰有3个必要条件:干扰源、传输介质、敏感设备,EMC设计的目的就是破坏这3个条件中的一个。针对于此,主要采取的方法有:电路措施、EMI滤波、屏蔽、印制电路板抗干扰设计等。

1 降低开关损耗和开关噪声的软开关技术

软开关是在硬开关基础上发展起来的一种基于谐振技术或利用控制技术实现的在零电压/电流状态下的先进开关技术。

软开关的实现方法是:在原电路中增加小电感、电容等谐振元件,在开关过程前后引入谐振,消除电压、电流的重叠。图2给出了一种使用软开关技术的基本开关单元。

  
图2  降压斩波器中的基本开关单元

2 减小干扰源干扰能量的缓冲电路 

在开关控制电源的输入部分加入缓冲电路(见图3),其由线性阻抗稳定网络组成,用于消除电力线干扰、电快速瞬变、电涌、电压高低变化和电力线谐波等潜在的干扰。缓冲电路器件参数为D1为MUR460,R1=500Ω,C=6nF,L=36mH,R=150Ω。

图3  缓冲电路

3 切断干扰噪声传播路径的EMI滤波

在开关电源输入和输出电路中加装EMI滤波器,是抑制传导发射的一个很有效方法。其参数主要有:放电电阻、插入损耗、Cx电容、Cy电容和电感值。其中,插入损耗是滤波器性能的一个关键参数。在考虑机械性能、环境、成本等前提下,应该尽量使插入损耗大一些。用共模、差模干扰的测量结果与标准限值,加上适当的裕量可得到滤波器的插入损耗IL。

ILCM(dB)=Vcm(dB)-Vlimt(dB)-3(dB)+M(dB)                    (1)

ILDM(dB)=VDM(dB)-Vlimt(dB)-3(dB)+M(dB)                    (2)

式中,3dB表示在分离共模、差模传导干扰的测试过程中测试结果比实际值大3dB;M(dB)表示设计裕量,一般取6dB;Vlimit(dB)为相关标准如CISPR,FCC等规定的传导干扰限值。

图4是220V/50Hz交流输入的开关电源交流侧EMI滤波器的电路。Cy=3300pF,L1、L2=0.7mH,它们构成共模滤波电路,抑制0.5~30MHz的共模干扰信号。Cx=0.1μF,L3、L4=200~500μH,采用金属粉压磁芯,与L1/L2、Cx构成L-N端口间低通滤波器,用于抑制电源线上存在的0.15~ 0.5MHz差模干扰信号。R用于消除可能在滤波器中出现的静电积累。

  
图4  开关电源交流侧EMI滤波器电路

图5是开关电源的直流输出侧滤波电路,它由共模扼流圈L1、L2,扼流圈L3和电容C1、C2组成。为了防止磁芯在较大的磁场强度下饱和而使扼流圈失去作用,磁芯必须采用高频特性好且饱和磁场强度大的恒μ磁芯。

  
图5  支流侧滤波电路

4 用屏蔽来抑制辐射及感应干扰

开关电源干扰频谱集中在30MHz以下的频段,直径r<λ/2π,主要是近场性质的电磁场,且属低阻抗场。可用导电良好的材料对电场屏蔽,而用导磁率高的材料对磁场屏蔽。此外,还要对变压器、电感器、功率器件等采取有效的屏蔽措施。屏蔽外壳上的通风孔最好为圆形,在满足通风的条件下,孔的数量可以多,每个孔的尺寸要尽可能小。接缝处要焊接,以保证电磁的连续性。屏蔽外壳的引入、引出线处要采取滤波措施。对于电场屏蔽,屏蔽外壳一定要接地。对于磁场屏蔽,屏蔽外壳不需接地。

5 合理的PCB布局及布线

敏感线路主要是指控制电路和直接与干扰测量设备相连的线路。要降低干扰水平,最简单的方法就是增大干扰源与敏感线路的间距。但由于受电源尺寸的限制,单纯的增大间距并非解决问题的最佳途径,更为合理的方法是根据干扰电场的分布情况将敏感线路放在干扰较弱的地方。PCB抗干扰布局设计流程如图6所示。

  
图6  PCB抗干扰布局设计流程

关键字:整流  电磁  干扰  谐波 引用地址:开关电源的EMC设计

上一篇:PFC 技术常见问题与解答
下一篇:完备的中等功率电源管理方案

推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38

如何有效提高电磁流量计准确性的对策探讨
工业生产中的流量测量和液位测量是两个最重要的生产数据,甚至有时候是用来衡量一个部门和企业的业绩指标。这两个数据都属于动态的物理量,在不同的运行状态,不同工况条件下,对于这两种动态量都有着不一样的要求。由于流量计和液位计设备在测量过程会受到现场条件各种影响,会带来流量数数据和液位数据产生不同程度的波动,也给其测量结果的准确性带来了严峻的挑战。 在目前的技术条件支持下, 电磁流量计 是一种应用范围最为广泛的流量计之一,电磁流量计有着其他类型的流量计不具有的特独的测量优点。作为一种精确度相当高的流量计,电磁流量计在自身检定合格的基础之上,受本身测量系统的影响以及现场测量条件的干涉,仍然会出现一定的
[测试测量]
如何有效提高<font color='red'>电磁</font>流量计准确性的对策探讨
Fairchild新一代PowerTrench MOSFET提供一流性能
美国加州圣何塞 2016 年 3月22日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 在2016年APEC上发布了新一代100V N沟道Power MOSFET旗舰产品 FDMS86181 100V屏蔽栅极PowerTrench MOSFET。 FDMS86181是Fairchild新一代PowerTrench MOSFET系列的首款器件,能够使需要100V MOSFET的电源、电机驱动和其他应用极大地提升效率、降低电压振铃并减弱电磁干扰(EMI)。 近25年前,Fairchild曾率先在PowerTrench MOSFET上取得了成功。新一代PowerTrench产品将会让
[电源管理]
Fairchild新一代PowerTrench MOSFET提供一流性能
技术文章—地环路干扰是啥?怎么才能避免
地环路经常来无踪,去无影,只在示波器上留下一道痕迹。 在电子设备正常工作的时候,它就突然出现了,然后又消失了。 地环路干扰是一种较常见的干扰现象,常常发生在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,其产生的内在原因是地环路电流的存在。 由于地环路干扰是由地环路电流导致的,因此在实践中,有时会发现,当将一个设备的安全接地线断开时,干扰现象消失,这是因为地线断开时,切断了地环路。 这种现象往往发生在干扰频率较低的场合,当干扰频率高时,短开地线与否关系不大。 地环路干扰形成的原因1 两个设备的地电位不同,形成地电压,在这个的驱动下,设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成
[电源管理]
技术文章—地环路<font color='red'>干扰</font>是啥?怎么才能避免
日本企图通过电波干扰对抗中国在钓鱼岛无人机
日本《产经新闻》发表了一篇《日本拟通过干扰电波来防范中国无人机》的报道。该报道称日本政府正研究在海上保安厅巡逻船上安装电波干扰装置,以此干扰无人机飞行。据悉,这一举措针对的是5月份在钓鱼岛周边海域从中国公务船上起飞小型无人机事件。 海上保安厅巡逻船表示,这是首次在钓鱼岛周边发现有无人机飞行。并且无人机始终飞行在在中国海警船附近。接到海上保安厅通知的航空自卫队F-15战斗机紧急起飞,但是F-15战斗机雷达无法扫毛到小型无人机,飞行员用肉眼更是无法察觉。因此,许多人对此次紧急起飞事件抱有疑问。 由此,日本政府考虑赋予海上保安厅应对无人机的举措,通过引入电波干扰装置的方式以阻碍无人机飞行。日本政府考虑先试行引入该装置,再对该装置
[嵌入式]
工程师设计驱动模块时不可不考虑的电磁兼容问题
  作为大功率模块的驱动电源来说,其中的开关电路、放大电路和逆变电路等主电路可能对电磁环境存在干扰。因此在设计驱动模块时,必须考虑电磁兼容性问题,避免驱动单元对外界的干扰。    1 电磁兼容基本原理   电磁兼容性指电器及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,均能正常工作互不干扰,达到兼容状态。   电磁干扰可以通过时域和频域进行表示,大部分干扰信号都是时变的,为讨论和分析方便,都采用频域分析方法为宜。典型的信号表示方式有正弦、非正弦、周期性、非周期性和脉冲等,它们都是通过空间辐射和通过导线传导的。工程中对非周期信号和脉冲信号运用较多,将干扰信号用f(t)表示,非周期性信号傅立叶积分为     
[电源管理]
工程师设计驱动模块时不可不考虑的<font color='red'>电磁</font>兼容问题
详解几种可有效开关电源的电磁干扰抑制方法
目前,许多大学及科研单位都进行了 开关电源 EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明: 1、二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载
[电源管理]
详解几种可有效开关电源的<font color='red'>电磁</font><font color='red'>干扰</font>抑制方法
专家:无须对电磁辐射恐慌
城市电力设施是否会危害到市民的身体健康?日前有居民因担心架设的高压电线靠近住所而影响身体健康,而将华北电网北京电力公司告上法庭。同时,不久前,北京市还对高压输电线的电磁污染举行了听证会。针对上述情况,昨天下午,北京市科协专门组织电力专家对电磁环境与健康问题进行了研讨。   在研讨会现场,中科院电工所崔教授讲,其实,高压线电磁辐射量比使用手机时的电磁辐射量要低。他引用世界卫生组织权威调查报告:城市电缆、输电站周围的磁场与生殖系统疾病、儿童败血症、成人淋巴系统疾病等某些“恶疾”没有直接联系。崔教授说,按照国家环保总局推荐的相关技术规范,高压输电线工程的电磁辐射指标都在标准范围之内。   与会的另一位专家讲,高压输电线的低频辐射与手机的高
[模拟电子]
利用滤波器有效抑制开关电源电磁干扰问题的探讨
引言   开关电源广泛应用于计算机及外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域,具有功耗低、效率高、体积小等显著优点,是目前最普遍应用于电子设备中的一种电源装置。   开关电源的突出缺点是产生极强的电磁干扰(EMI)。EMI信号经传导和辐射会污染电磁环境,影响电网和发电系统的工作效率,干扰通信设备和电子产品,是公认的电力公害。   本文将结合开关电源产生EMI的原理,提供滤波抑制的具体方法,帮助大家有效解决电磁干扰问题。    开关电源的基本工作原理   开关电源主要通过整流器与电力网相连接,将市电直接整流滤波成为直流高压,然后通过逆变器转换成低压的高频交流电,再经过二次整流和滤波变成所需要的直流低电压。如图1所
[电源管理]
利用滤波器有效抑制开关电源<font color='red'>电磁</font><font color='red'>干扰</font>问题的探讨
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

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