小功率反激电源EMI抑制方法

最新更新时间:2011-08-02来源: 电子发烧友关键字:抑制  EMI  电源  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    小功率反激电源作为市场上最为成熟的电源之一,在电力电子行业占据相当大的比重。目前介绍开关电源电磁兼容的文章很多,不过考虑到市场化,小功率反激电源只用一级EMI滤波,无散热片,还有很重要的一点,要考虑可生产性。这与单纯的电磁兼容研究有很大区别,本文将从工程和生产的角度出发来阐述小功率反激电源EMI抑制方法。

  1 主要测试标准

  目前世界各个国家和组织都对电子产品的EMI限值做出相应的规定,比较典型的标准有:美国联邦通信委员会的FCC第15部分;国际电工技术委员会中TC77的IEC61000部分;国际无线电干扰特别委员会CISPR的CISPR22(信息技术设备);欧盟的EN55022(信息技术设备);中国的 GB9254-1998(信息技术设备)是从CISPR的CISPR22转换而来的。标准中对A类设备和B类设备分别作了相应的要求,如下表 [1]:

  表1 A类传导限值。

  表2 B类传导限值。

  注:A类设备:用于贸易,工业,商业环境的设备;B类设备:用于居住环境的设备。

  2 抑制措施

  电磁干扰(Electro Magnetic Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合到另一个电网络。差模干扰和共模干扰是主要的传导干扰形态,而功率变换器的传导干扰以共模干扰为主。差模噪声主要由大的di/dt与杂散电容引起;共模噪声则主要由较高的dv/dt与杂散电感相互作用而产生的高频振荡引起。

  形成电磁干扰的条件有三:A:向外发送电磁干扰的源—噪声源 B:传递电磁干扰的途径—噪声耦合和辐射 C:承受电磁干扰(对噪声敏感)的客体—受扰设备2.1 EMI滤波器的选择选用

  图1是开关电源常用的一级EMI 滤波器的电路。图中的L1为共模扼流圈,Cx、CY1、CY2为安规电容,对于小型开关电源来讲,由于体积的限制,很多时候会将CY1、CY2会省略掉的,甚至连L1也会省去。图中 共模扼流圈L1的两个线圈匝数相等,方向相同,这两个电感对于差模电流和主电流所产生的磁通是方向相反、互相抵消的,因而不起作用;而对于共模干扰信号,两线圈产生的磁通方向相同,有相互加强的作用,每一线圈电感值为单独存在时的两倍,从而得到一个高阻抗,起到良好的抑制作用。共模电感两边感量不相等形成的差模电感L2一起与Cx电容组成一个低通滤波器,用来抑制电源线上存在的差模干扰信号。CY1与CY2的存在是给共模噪声提供旁路,同时与共模电感一起,组成LC低通滤波器。共模噪声的衰减在低频时主要由电感起作用,而在高频时大部分由电容CY1及CY2起作用。同时,在安装与布线时应当注意:滤波器应尽量靠近设备入口处安装, 并且滤波器的输入和输出线必须分开,防止输入端与输出端线路相互耦合,降低滤波特性。滤波器中电容器导线应尽量短,以防止感抗与容抗在某频率上形成谐振。

 

  图1 一级EMI 滤波器电路。

  滤波器的抑制作用是用插入损耗来度量的。插入损耗A用分贝(dB)表示,分贝值愈大, 说明抑制噪声干扰的能力愈强,如式(1)所示:

  工程设计时通过测量计算出需要设定的插入损耗值,得出转折频率点,然后根据转折频率设计电感电容参数,如式(2):

 

  不过注意,不是所有的滤波器都能使电磁干扰减小,有的还会更严重。因为滤波器会产生谐振,从而产生插入增益。插入增益不仅不会使干扰减小,而且还使干扰增强。这通常发生在滤波器的源阻抗和负载阻抗相差很大时,插入增益的频率在滤波器的截止频率附近。解决插入增益的方法:一个是将谐振频率移动到没有干扰的频率上,另一个使增加滤波器的电阻性损耗(降低Q值)。比如在差模电感上并联电阻,或在差模电容上串联电阻。

  2.2 输入与输出滤波网络设计的优化

  输入与输出滤波网络主要实现两个功能,第一是能量存储与转换,第二是减小高频谐波与共模干扰。 实际电路等效为电容、等效电感、等效电阻的串联。在高频情况下,大电容的等效寄生参数起主要作用,无法给高频传导噪声提供有效衰减。这时候可以选择 型滤波,将一个大电容和一个小电容并联起来使用,大电容抑制低频干扰、小电容抑制高频干扰。不过,将大容量电容和小容量电容并联起来的方法,会在某个频率上出现旁路效果很差的现象。这是因为在大电容的谐振频率和小电容的谐振频率之间,大电容呈现电感特性(阻抗随频率升高增加),小电容呈现电容特性,实际是一个LC并联网络,这个LC并联网络在会在某个频率上发生并联谐振,导致其阻抗最大,这时电容并联网络实际已经失去旁路作用。如果刚好在这个频率上有较强的干扰,就会出现干扰问题。

  2.3 缓冲电路的应用

  开关电源的干扰按噪声源种类分为尖峰干扰和谐波干扰两种。输入电流中的高次谐波在电路中采用共模扼流圈来抑制,而对于尖峰干扰,除了在源头上减小漏感,选择快恢复二极管来减小尖峰外,最常见的就是开关管加RCD箝位电路与输出二极管加RC吸收电路。RCD箝位电路用于抑止由于变压器初级漏感在开关管关断过程中产生的电压尖峰。RC吸收电路用于抑制二极管关断时变压器次级漏感与二极管反向恢复引起的电压尖峰。不过这些缓冲电路是通过消耗功率来达到抑制目的,因此需要根据实际需求选择使用。

  2.4尽量缩小高频环路面积

  一般小功率反激电源有四部分需要注意环路面积:

  A:初级开关环路(MOS管,变压器,输入电容)

  B:次级开关环路(变压器,输出二极管,输出电容)

  C:RCD环路(R,C,D,MOS管,变压器)

  D:辅助电源环路(变压器,二极管,电容)

  因为差模电流流过导线环路时,将引起差模辐射如式(3)表示[2]:

  同时,由于接地电路中存在电压降,某些部位具有高电位的共模电压,当外接电缆与这些部位连接时,就会在共模电压激励下产生共模电流,从而产生共模辐射干扰如式(4)表示[2]:

  所以,在高频环路上,在满足可靠性的情况下,高频电流回路越小越好,以减小引起差模辐射的环路面积。并且环路的导线应当尽量地短,以减小引起共模辐射的环路导线长度。

  2.5优化地线设计

  由于地线存在阻抗,地线电流流过地线时,就会在地线上产生电压。细而长的导线呈现高电感,如式(5)[2],其阻抗随频率的增加而增加:

  在设计小功率电源电路时,往往运用单点接地与浮地,将地线作为所有电路的公共地线,因此地线上的电流成份很多,电压也很杂乱,这时候就需要注意相对减小高频回路地线的长度,以减小共模噪声。2.6屏蔽的应用

  在小功率反激电源中,变压器是一个很大的噪声源。它作为噪声产生源[3]:

  A:功率变压器原次边存在的漏感,漏电感将产生电磁辐射干扰。

  B:功率变压器线圈绕组流过高频脉冲电流,在周围形成高频电磁场,产生辐射干扰。

  C:变压器漏感的存在使得在开关管开关瞬间,形成电压尖峰,产生电磁干扰。

  作为传播途径:隔离变压器初次级之间存在寄生电容,高频干扰信号通过寄生电容耦合到次边。 对于变压器的漏感,可以通过三明治绕法等改变工艺结构改善,也可以通过改变变压器性能设计来减小,对于变压器绕组的分布电容可以通过改进绕制工艺和结构、增加绕组之间的绝缘、采用屏蔽等方法来减小绕组间的分布电容。从工程角度来说,特别是对于某些已经面世而为了提高市场竞争力选择提高EMI要求作为突破口的产品来说,改变变压器性能设计肯定影响重大,而改变工艺结构也影响到生产甚至性能。屏蔽是生产延续性最好与总体影响性最小的一种方法。

  屏蔽对于干扰的抑制作用用屏蔽效能来衡量,屏蔽效能A主要由吸收损耗与反射损耗来表示,总损耗越大,屏蔽体对电磁干扰的抑制能力越强,如式(6)表示[2]。

  

  从吸收损耗的公式可以得出以下结论:

  屏蔽材料越厚,吸收损耗越大;屏蔽材料的磁导率越高,吸收损耗越大;屏蔽材料的电导率越高,吸收损耗越大;被屏蔽电磁波的频率越高,吸收损耗越大。

  干扰源为电场辐射源时反射损耗 [2],如式(7):(近场波,高阻抗场)

  干扰源为磁场辐射源时反射损耗 [2],如式(8):(近场波,低阻抗场)

 

  干扰源为电场源或者磁场源时反射损耗 [2],如式(9):(远场波)

  从反射损耗的公式可以得出以下结论:

  屏蔽材料的磁导率越低,吸收损耗越大;屏蔽材料的电导率越高,吸收损耗越大。

  从以上我们可以得出结论:

  A:低频:吸收损耗很小,屏蔽效能主要决于反射损耗。而反射损耗与电磁波的性质关系很大,电场波的屏蔽效能远高于磁场波。

  B:高频:随着频率升高,电场波的反射损耗降低,磁场波的反射损耗增加,吸收损耗增加,当频率高到一定程度时,屏蔽效能主要由吸收损耗决定。

  C:距离的影响:距离电场源越近,则反射损耗越大。对于磁场源,则正好相反。要获得尽量高的屏蔽效能,屏蔽体应尽量靠近电场辐射源,尽量远离磁场辐射源。

  2.7磁珠的应用

  磁珠由铁氧体组成,它把交流信号转化为热能,当导线中流过电流时,它对低频电流几乎没有什么阻抗,但对高频电流会有较大的衰减作用。磁珠抑制能力与它的长度成比例。不过磁珠的运用会提高产品温升,同时降低产品的可生产性,对于高功率密度的小功率电源来说,尽量避免使用。

  2.8减缓驱动

  增大MOS管驱动电阻,使得MOS管的开通时间与关断时间增加,使dv/dt值变小。不过这种方式会增加开关管的开关损耗,只有在没有其他有效解决办法时推荐使用。比如MORNSUN公司的LH15XX某型号,在确定不能更改变压器结构与PCB布局情况下,只有增大驱动电阻,牺牲少许的效率来换取辐射干扰达到EN55022 CLASS B指标。

  3 案例

  图2是采用无锡硅动力(Si-power)SP56XX系列芯片(含抖频,降频和跳频技术)做的小功率模块电源产品(37*23*15mm),功率为5W,开关频率65KHz,通过精心的设计,在没有图1中输入EMI滤波电路和无Y电容的情况下,使产品的传导和辐射指标分别满足class A级和B级的要求,并能满足最新的能源之星V的标准,图3、图4是该产品的EMI测试图(产品通过了UL/CE认证)。由于电路简单,元件少,该系列电源在批量生产时不良率仅为50PPM。

  

  4 结论

  高功率密度是电源发展的一个方向,小功率反激电源也一样。不过由于小功率电源要求体积小,成本低,它的EMI设计受到体积、热设计和易生产性等方面的影响,可以发挥的空间已经很小。需要设计人员从开始阶段就要注意PCB布局,注重电源的结构设计与输入输出滤波网络设计,优化变压器设计,设计中期通过更改输入EMI滤波器参数进行现场调试,调试没有效果的情况下通过增加磁珠,改变驱动等牺牲其他性能的方式达到传导和辐射指标。

关键字:抑制  EMI  电源  功率 编辑:探路者 引用地址:小功率反激电源EMI抑制方法

上一篇:基于转换器AX6066+A433的LED驱动电源设计
下一篇:电源设计中的电容应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32

一种基于UC2844的单端反激式高频稳压开关电源
  随着电力电子技术的高速发展,功率器件的不断更新,PWM技术的发展日趋完善,使开关电源在通讯、航空、航天、工业自动化及仪表仪器等领域得到了广泛的发展。其中,以电流型PWM(脉宽调制)控制器为核心的高频开关电源由于具有体积小、重量轻、效率高、线路简洁、可靠性高以及具有较强的自动均衡各路输出负载的能力等优点,非常适合用于中小功率的场合,越来越受到市场的青睐。   本文设计了一种以单端反激式拓扑结构和峰值电流PWM技术设计的新式开关电源,它可以更加有效地减小纹波和提高电源效率,保证了稳定电压的输出。    1 反激式高频稳压开关电源的设计   电源电路主要由单端反激式变换电路和PWM控制电路两部分组成。设计的目的是将交流电
[电源管理]
一种基于UC2844的单端反激式高频稳压开关<font color='red'>电源</font>
NE5532设计的小功率电路及耳机放大器
NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。 说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之皇NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。 一、原理分析 NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。放大倍数是由R3(R4)和R5(
[模拟电子]
NE5532设计的小<font color='red'>功率</font>电路及耳机放大器
意法600V智能功率模块导入新封装
意法半导体(ST)新推出的SLLIMM-nano智能功率模块(Intelligent Power Module, IPM)导入新封装类型,并整合更多组件,加快300W以下低功率马达驱动器研发,简化组装过程。 3A和5A模块内建最先进的600V超结接面MOSFET,最大限度的提升空气压缩机、风扇、泵等设备的效能。 各种直列针脚或Z形针脚封装有助于优化空间使用率,并确保所需的针脚间距。 内部开孔结构可使用安装容易且平价的散热器。 此外,分别的发射极开路输出设计,可简化PCB板单路或三路分流电阻(Shunt)电流监视走线。 每个IPM模块都包含由六颗MOSFET组成的三相半桥和一个高压栅极驱动芯片。 新增功能有助于简化保护电路和防错
[半导体设计/制造]
主流半导体厂商打拼医疗市场各有高招
  ST:为抗击禽流感提供快速方案   作为全球最大的半导体公司之一,ST(意法半导体)在推进医疗电子技术向高精尖领域发展方面起到了重要的作用。   2006年,ST和Veredus实验室合作利用快速检验应急片上实验室技术开发禽流感检验终端。Veredus利用ST的In-Check平台,开发一个只需一次化验就能确诊一位患者是感染了禽流感(H5N1)还是亚型流感A或B的应用产品,而目前这两种传染病都需要经过多次化验才能最后确诊。这个诊断项目建立在由ST开发的完整的片上In-Check平台上。这个平台允许用户对一个一次性芯片上的微小样品进行准确而可靠的复杂处理和分析,能够大幅度缩减化验时间,极大地降低所需仪器的复杂性。此外
[医疗电子]
纳微半导体成立全球首家针对电动汽车的氮化镓功率芯片设计中心
下一代氮化镓功率芯片将加速充电更快,驾驶距离更远的电动汽车普及提前三年来到,并减少20%道路二氧化碳排放 氮化镓 (GaN) 功率芯片的行业领导者 Navitas Semiconductor(纳斯达克代码:NVTS)宣布开设新的电动汽车 (EV) 设计中心,进一步扩展到更高功率的氮化镓市场。与传统的硅解决方案相比,基于氮化镓的车载充电器 (OBC) 的充电速度估计快 3 倍,节能高达 70%。据估计,氮化镓OBC、DC-DC 转换器和牵引逆变器将有望延长电动汽车续航里程,或将电池成本降低 5%,和原先使用硅芯片相比,氮化镓功率芯片有望加速全球 EV 的普及提前三年来到。据估计,到 2050 年,将电动汽车升级到使用GaN之后,
[汽车电子]
纳微半导体成立全球首家针对电动汽车的氮化镓<font color='red'>功率</font>芯片设计中心
解析双电源开关的各种功能
  双电源开关是现在建筑最需要的元件了,无论是商业建筑还是住宅建筑,亦或是工业建筑对于主备电源切换的双电源开关都是不可缺少的一部分。下面就对双电源开关的功能进行一下详细地解析。   双电源开关自投自复(R)适用于电网与电网。当常用电源恢复正常后,经已设定(可调)的延时时间自动返回至常用电源供电。   控制功能:双电源开关的三个状态位置“常”开关闭合,“备开关断开”;“备”开关闭合;“常”开关断开;两个开关全部断开为0位置。   双电源开关电网与油机(F)当用于电网与发电系统时,自控制器对电网和发电两路电源进行自动切换,在电网电压低于85%额定电压时,经发电延时指令发出发电指令(以一组常开常闭触电输出)。当发电电压达到85%,额定电
[电源管理]
功率因数校正器(PFC)在电源应用中的重要作用
    传统的离线开关模式功率转换器会产生带高谐波含量的非正弦输入电流。这会给电源线、断路开关和电力设施带来压力。此外,谐波还会影响连接同一电源线的其他电子设备。在应用于开关模式电源之前对输入电流整形的有源功率因数校正器(PFC)可以解决这个问题。     自从欧盟建立了针对电子设备的EN61000-3-2标准和A14修正案以来,PFC变得更为重要。该标准规定允许ac线电流谐波。规定视输入功率、产品类型和特定的谐波而有所不同。原始设备分类和A14修正案分类列表见下表。     人们最感兴趣的是D类规定,因为它涉及了PC、计算机监视器和电视接收器。其他设备只需满足A类规定。为了了解PFC如何工作,我们首先来看一下功率因数的基本概念。功
[嵌入式]
应对汽车ADAS电源管理设计挑战,谁是你心仪的“芯”方案?
安全性和功能性是汽车技术演进的两个主要目标。前者是人们对汽车作为交通工具的核心诉求,以尽可能杜绝由汽车系统故障或人为因素所造成的事故;后者则是要不断扩展汽车产品的外延,带来更佳的用户体验。 沿着这样设计思路,越来越多的 汽车电子 系统正在被开发出来,并被集成到驾驶舱中,其中最有代表性的就是高级辅助驾驶系统(ADAS)。 通过使用 传感器 (包括 摄像头 、 毫米波雷达 、 激光雷达 等)感知周围的环境,并基于功能强大的实时数据处理和计算能力进行分析和决策,今天的ADAS系统正在不断提升自身的智能化水平,实现自动紧急停车、盲点监测、车辆/行人报警和避让、车道偏离报警和辅助等功能,以缓解驾驶员的负担,减少人为操作错误,提升整体
[汽车电子]
应对汽车ADAS<font color='red'>电源</font>管理设计挑战,谁是你心仪的“芯”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