低电磁骚扰开关电源的实现

最新更新时间:2011-04-28来源: 互联网关键字:低电磁  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言

  电源装置是电子电气设备中所不可缺少的部件,开关电源以其效率高、体积小、重量轻、电压适应性好等优点,受到相关行业的青睐。但目前存在的缺陷是电磁骚扰大,对环境或对其他设备造成不利影响。目前对于可变负载的开关电源,笔者所了解到的产品最低输出噪声电压也在70 mV以上。设计低电磁骚扰的开关电源,也就成了许多设计人员的希望,为此提出了种种方法。本例设计要点不同于常规技术,而是采取了从源头上对电磁噪声进行消除,再结合一些常规措施。将电源输出端口的噪声电压降至20 mV以下,显著提高开关电源的电磁兼容性指标。

  1 开关电源电路结构与降噪原理

  该开关电源的设计目标是稳定20 V输出,输出电流0~2 A可变,用于音响系统。为了突出降低电磁噪声的处理技术,简化电路,用单片开关电源芯片TOP224Y进行设计。TOP224Y内部已包含了PWM调制所需的所有电路以及激励管输出,由它激励变压器,开关频率为100 kHz,内部MOS激励管的耐压为700 V,输出功率小于45 W。电路如图1所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图1中左边的电路R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。

  对于中间部分电路而言,TOP224Y作为PWM控制、激励,都是常规处理。控制端C的工作电压取自变压器的反激励电压,其中D3是整流管,D4是发光二极管,用作指导灯。C端的反馈信号来自IC2的输出。芯片的漏极输出端D连接变压器和R1,D2,其中R1是半导体压敏电阻,与D2一起组成芯片限压保护电路,防止芯片因过压而击穿。该项电路的激励方式采用以正激励为主的正、反混合激励式,变压器有4个绕组,其中2个是基本相似的输出绕组n3,n4,它的同名端关系如图2所示。

  DC-DC变换后的整流管使用了三只:D5,D6和D7,没有独立设置续流二极管,不同于其他电源电路。D5为续流而设置的复用二极管,D6和是正激励脉冲整流二极管,D7是反激励电压整流二极管。L4是DC-DC变换后的第一级滤波电感。在正激励期间,变压器输出绕组n3经D6,L4输出电流,第一级滤波电感L4中电流i4增大,同时,变压器自身利益的激励磁电流i1也在增大。

  当正激励结束马上就进入反激励阶段,滤波电感L4中电流i4将从原值逐步减小。而变压器中也会保持励磁电流,但它是多绕组结构,励磁电流可以出现在任意一个绕组中,各电流方向以维持原磁场方向为准。如果控制当时的滤波电感电流i4>n1i1/n4,可以将变压器磁芯中的励磁电流全部转移至n4绕组。也就是电流i4流经变压器输出绕组n4,除了维持变压器磁芯磁场,尚有多余,其余量在n4与n3中按匝数比分配。此时,二极管D5马上导通,二极管D6继续导通,而二极管D7仍然截止。变压器绕组无感生电压,不放释放磁场能。随着滤波电感储能的释放,电流i4逐步减小,直至i4=n1i1/n4时,D6进入截止状态。可见D6没有被除数强迫截止,处理得当,可以消除其关断噪声。接着,变压器开始产生反激励电动势而释放储能,二极管D7开始导通,变压器的反激励电压被限制。直到变压器储能释放尽,等待下一个周期的激励。

  按照这一方法处理,可以消除整流二极管D6的硬关断噪声,但变压器漏感造成的芯片激励管的硬关断噪声仍然存在,这里的辅助绕组可以起到一定的吸收作用。对于整流二极管的硬开通噪声,仍采用RC电路吸收能量,降低噪声,如图1中的R7,C10电路。

  2 主要器件参数的设定

  2.1 确定变压器参数

  电路的正激励电压U为300 V,根据芯片的反向耐压参数和可靠性要求,反激电压设为200 V。开关周期为10μs,因此,其中正激励时间为t1=4.0 μs,反激励时间为t2=6.0 μs。按照15 W反激励输出功率计算,每一个周期里变压器储能应该达到150μJ,即Li1m2=300μJ而Lilm=U1t1,所以有:

  式中:i1m为变压器初级线圈的最大电流值(单位:A)。可以算得变压器初级绕组的电感量L0应该达到4.8 mH。若该电感量取得再大一些也可以,只是反激励能量会减小,要更多地依靠正激励输出。

  对于变压器初级绕组的匝数.按照40 W输出功率的要求,变压器可以采用E128锰锌铁氧体磁芯,其平均磁路长度为56 mm,中心磁芯截面积Ae1为77 mm2。这一规格的变压器为了避免磁芯出现磁饱和,初级绕组的最少匝数为:

  Bmax是变压器磁芯允许的最大磁感应强度。为了达到4.8 mH电量的初级绕组匝数:

显然,绕制75匝磁路闭合时已接近磁饱和状态。为了可靠起见,增加初级绕组匝数,控制在80~100匝间,这里取为100匝。同时,在磁路中设置气隙以增加磁路磁阻Rm。气隙厚度通常根据实际测试情况确定。这类单极性激励电路将变压器输出绕组设计成不对称结构。根据输出20 V输出电压的限制,输出绕组n4反激电压定为21 V,变比n=200:21=9.5。反激励输出绕组n4的匝数根据变压比可确定为各11匝;输出绕组n3正激电压定为20/0.4=50 V。正激励输出绕组n3的匝数为100x 50/300=16匝;反馈电压采用反激励输出,以稳定输出电压值。按照200:15计算,绕组的匝数为8匝。按照以上这些参数,合理绕制变压器。

  2.2 确定第一级滤波电感参数

  第一滤波电感的电感量确定原则是:在变压器的正激励期间,滤波电感中形成的励磁电流i4足以维持变压器雄姿磁芯中励磁的需要。如果是大电流输出,按连续滤波考虑,L4的电感量取值为:

  式中:n是变压器的反激匝比,在此为9.5;U1是原边正激励电压;U2是副边正激励电压;U0是电源输出的直流电压。如果是小电流输出,按断续滤波考虑,L4的电感量为:

  考虑不同输出电流均能符合续流要求,第一滤波电感L4的电感量可以取为45μH,这一电感量不能取得过小。

  滤波器磁芯的材料一般采用粉芯磁环,它比铁氧体磁芯的储能值大。若选用φ22铁粉芯磁环,其平均磁路长度为50 mm,磁芯横截面积Ac2为6×11 mm2,相对磁导率为70。达到50μH的线圈匝数为:

  滤波器不饱和最大工作电流与磁芯材料的关系为Imax=(BmaxAe2Rm/N)=(Bmaxl/μ0μτN)。由此算得允许的最大工作电流为16 A,远大于电源的实际输出电流,不会出现磁饱和,可以放心使用。该滤波实际在φ22铁粉芯磁环上绕26匝,实测为0.048 mH。

  2.3 确定其他主要元件参数

  第二级滤波电感器也采用同规格的铁粉芯磁环,在不出现磁饱和的条件下,电感量以大为好,一般要达到100μH以上。

  滤波电容的容量在体积与成本许可的条件下,以大为好,一般取1 000μF左右。而且要将电解电容器与高速的CBB电容顺联合使用,以提高高频脉冲的滤波能力。

  高频整流二极管应采用快恢复管或者肖特基管,否则,开关噪声还是难以消除。各二极管的最大整流电流值在2 A以上,反向耐压参数在80 V以上。为了降低共模传导和辐射骚扰,开关电源在装配时应该保证高频交流信号共地结构,采取有效的电磁屏蔽等措施。

  3 电源测试与效果

  这一例开关电源电磁骚扰抑制技术主要依靠变压器与滤波器互相协调工作实现的,可以称之为系统互补抑制噪声技术。该电源经过实验室测试,其输出噪声相比采用同样器件的常规电源低得多。图3是两者输出端口噪声电压波形的比较,其中,图3(a)是普通电路的效果,图3(b)是系统互补抑制噪声技术的效果。在图3(b)中的噪声波形已经包含部分共模辐射噪声波形(淡灰色部分),实际差模噪声电压比图中的幅度还要小,在20 mV以下。这一点可以将示波器探头芯线与地线短接后,单点连接电源输出端显示波形加以证明。如果是差模电压,不会在单点连接时显示在示波器上,共模噪声电压则会显示。而且,不管连接在正极还是负极上,显示波形幅度与特征均相同。共模噪声幅度需要在接地方式和加装外屏蔽壳进行抑制。

  4 结 语

  系统互补抑制噪声技术可以大幅度地降低差模噪声电压输出。从开关器件上电流、电压变化的特点上看,这一种设计实际是降低了开关器件的硬特性要求,对于提高电路的工作效率也十分有效。所制作的整个电源装置发热情况比较理想,说明工作效率较高。开关电源产生电磁骚扰的最主要原因是开关器件上的电流发生突变,合理使用电感器可以很好地抑制这种电磁骚扰。

  以上重点对于一种新的抑制电磁骚扰技术进行设计,开关电源的电磁噪声产生的因素有很多,应该有针对性地逐个加以排除,才能获得性能比较完善的电源装置。

关键字:低电磁  开关电源 编辑:冰封 引用地址:低电磁骚扰开关电源的实现

上一篇:解析PRT自激励振方式VRC软开关变换电源技术
下一篇:开关电源的啸叫原因分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17

多路输出开关电源的设计及应用原则
对现代电子系统,即便是最简单的由单片机和单一I/O接口电路所组成的电子系统来讲,其电源电压一般也要由+5V,±15V或±12V等多路组成,而对较复杂的电子系统来讲,实际用到的电源电压就更多了。目前主要由下述诸多电压组合而成:+3.3V,+5V,±15V,±12V,-5V,±9V,+18V,+24V、+27V、±60V、+135V、+300V、-200V、+600V、+1800V、+3000V、+5000V(包括一个系统中需求多个上述相同电压供电电源)等。不同的电子系统,不仅对上述各种电压组合有严格的要求,而且对这些电源电压的诸多电特性也有较严格的要求,如电压精度,电压的负载能力(输出电流),电压的纹波和噪声,起动延迟,上升时间,恢
[电源管理]
多路输出<font color='red'>开关电源</font>的设计及应用原则
如何调试开关电源电路?
  有一些经验可以共享给大家:   (1)电源电路的输出通过低阻值大功率电阻接到板内,这样在不焊电阻的情况下可以先做到电源电路的先调试,避开后面电路的影响。   (2)一般来说开关控制器是闭环系统,如果输出恶化的情况超过了闭环可以控制的范围,开关电源就会工作不正常,所以这种情况就需要认真检查反馈和采样电路。特别是如果采用了大ESR值的输出电容,会产生很多的电源纹波,这也会影响开关电源的工作的。
[电源管理]
开关电源进阶使用假负载对电路进行检修
  开关电源控制着电路中开关管的开通和关断时间,它能够持续的稳定电路当中的输出电压。是近年来发展的比较成熟的一种技术。假负载是指在某个电路或着电路的输出口中,能够接受电功率的部件被称为假负载,假负载在开关电源当中还有检测电路错误的能力,那么如何利用假负载来进行检查呢?本篇文章就将着重讨论这个问题。   当开关电源的负载出现短路时,就会使得输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载,优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。   与优点相比,缺点
[电源管理]
详解开关电源变压器的漏感
任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对 开关电源 性能指标的影响特别重要。由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器线圈的分布电容组成振荡回路,使电路产生振荡并向外辐射电磁能量,造成电磁干扰。因此,分析漏感产生的原理和减少漏感的产生也是开关变压器设计的重要内容之一。 开关变压器线圈之间存在漏感,是因为线圈之间存在漏磁通而产生的;因此,计算出线圈之间的漏磁通量就可以计算出漏感的数值。要计算变压器线圈之间存在的漏磁通,首先是要知道两个线圈之间的磁场分布。我们知道螺旋线圈中的磁场分布与两块极板中的电场分布有些相似之处,就是螺旋线圈中磁场强度分布是基本均
[电源管理]
详解<font color='red'>开关电源</font>变压器的漏感
基于UC3846的新型开关电源的设计
引言 近年来,随着航空、航天和计算机事业的发展,对电源在体积、重量和效率等方面提出了越来越高的要求。开关电源就是在这种情况下发展起来的一种小型电源。它具有体积小、重量轻、频率高、成本低、效率高等一系列优点。同时,由于它的线路简单,可靠性高,而被广泛地应用于航空、航天和电子计算机等方面。本文设计了一个由UC3846产生PWM进行脉宽调制的移相全桥开关电源。 1 开关电源主电路的设计 在主电路中采用了移相全桥软开关电路,如图1所示。 在此电路中,输入为AC220V电压,经过二极管整流桥把交流电变成直流电,为了消除此直流电压的脉动,在设计时采用了π型滤波电路。后接一个移相全桥软开关电路,使功率管实现零电压零电流开通和
[电源管理]
DSP的大功率开关电源的设计方案
引 言:   信息时代离不开电子设备,随着电子技术的高速发展,电子设备的种类与日俱增,与人们的工作、生活的关系也日益密切。任何电子设备又都离不开可靠的供电电源,它们对电源供电质量的要求也越来越高。   目前,开关电源以具有小型、轻量和高效的特点而被广泛应用于电子设备中,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源。与之相应,在微电子技术发展的带动下,DSP芯片的发展日新月异,因此基于DSP芯片的开关电源拥有着广阔的前景,也是开关电源今后的发展趋势。   1 .电源的总体方案   本文所设计的开关电源的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。   开关电源的
[嵌入式]
DSP的大功率<font color='red'>开关电源</font>的设计方案
开关电源的PCB设计规范
在任何 开关 电源 设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成 电源 工作不稳定。特别是面临如今性能强大的 开关 稳压器和电源越来越紧凑,开关电源的开关频率越来越高。这使得PCB的设计越来越困难。本文就这一难题提出一些建议,希望对 电子 设计师们有所帮助。   考虑一个将24V降为3.3V的3A开关稳压器。设计这样一个10W稳压器初看起来不会太困难,设计人员可能很快就可以进入实现阶段。不过,让我们看看在采用Webench等设计软件后,实际会遇到哪些问题。如果我们输入上述要求,Webench会从若干IC中选出“Simpler Switcher”系列中的LM25576(一款包括3
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的PCB设计规范
ADIADP1053三路数字电源控制方案
    ADI公司的ADP1053是三路数字电源控制器,基于电压模式PWM架构,能对三路单独输出提供控制,监视和保护,其它两路带反馈控制,另一路带固定占空比而未调整电压,三路的开关频率从50kHz到625kHz可单独编程,适用于隔离和非隔离的DC/DC转换器,AC/DC转换器.本文介绍了ADP1053主要特性, 功能方框图, 简化应用电路图以及两种典型应用电路图.     The ADP1053, based on a voltage mode PWM architecture, is a flexible, application dedicated digital controller designed for isolated
[电源管理]
ADIADP1053三路数字电源控制方案
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