开关电源的无源共模干扰抑制技术

最新更新时间:2008-01-18来源: EEPW关键字:共模抑制  干扰抑制  电流  集电极  开关电源  dc变换器  电容元件  电源变换器  噪声补偿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  摘要:介绍了一种基于补偿原理的共模干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来减少变换器的共模干扰。这种方法被推广应用于多种功率变换器拓扑,理论和实验结果都表明该技术有效减少了电路的共模干扰。

  引言

  由于mosfet及igbt和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦带来许多问题,如寄生元件产生的影响加剧,电磁辐射加剧等,所以emi问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。

  传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差模干扰和共模干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下,功率变换器的传导干扰以共模干扰为主。本文介绍了一种基于补偿原理的无源共模干扰抑制技术,并成功地应用于多种功率变换器拓扑中。理论和实验结果都证明了,它能有效地减小电路中的高频传导共模干扰。这一方案的优越性在于,它无需额外的控制电路和辅助电源,不依赖于电源变换器其他部分的运行情况,结构简单、紧凑。

  1 补偿原理

  共模噪声与差模噪声产生的内部机制有所不同:差模噪声主要由开关变换器的脉动电流引起;共模噪声则主要由较高的dv/dt与杂散参数间相互作用而产生的高频振荡引起。如图1所示。共模电流包含连线到接地面的位移电流,同时,由于开关器件端子上的dv/dt是最大的,所以开关器件与散热片之间的杂散电容也将产生共模电流。图2给出了这种新型共模噪声抑制电路所依据的本质概念。开关器件的dv/dt通过外壳和散热片之间的寄生电容对地形成噪声电流。抑制电路通过检测器件的dv/dt,并把它反相,然后加到一个补偿电容上面,从而形成补偿电流对噪声电流的抵消。即补偿电流与噪声电流等幅但相位相差180°,并且也流入接地层。根据基尔霍夫电流定律,这两股电流在接地点汇流为零,于是50ω的阻抗平衡网络(lisn)电阻(接测量接收机的bnc端口)上的共模噪声电压被大大减弱了。

  2 基于补偿原理的共模干扰抑制技术在开关电源中的应用

  本文以单端反激电路为例,介绍基于补偿原理的共模干扰抑制技术在功率变换器中的应用。图3给出了典型单端反激变换器的拓扑结构,并加入了新的共模噪声抑制电路。如图3所示,从开关器件过来的dv/dt所导致的寄生电流ipara注入接地层,附加抑制电路产生的反相噪声补偿电流icomp也同时注入接地层。理想的状况就是这两股电流相加为零,从而大大减少了流向lisn电阻的共模电流。利用现有电路中的电源变压器磁芯,在原绕组结构上再增加一个附加绕组nc。由于该绕组只需流过由补偿电容ccomp产生的反向噪声电流,所以它的线径相对原副方的np及ns绕组显得很小(由实际装置的设计考虑决定)。附加电路中的补偿电容ccomp主要是用来产生和由寄生电容cpara引起的寄生噪声电流反相的补偿电流。ccomp的大小由cpara和绕组匝比np∶nc决定。如果np∶nc=1,则ccomp的电容值取得和cpara相当;若np∶nc≠1,则ccomp的取值要满足icomp=cpara·dv/dt。

  此外,还可以通过改造诸如buck,half-bridge等dc/dc变换器中的电感或变压器,从而形成无源补偿电路,实现噪声的抑制,如图4,图5所示。

  3 实验及结果

  实验采用了一台5kw/50hz艇用逆变器的单端反激辅助电源作为实验平台。交流调压器的输出经过lisn送入整流桥,整流后的直流输出作为反激电路的输入。多点测得开关管集电极对实验地(机壳)的寄生电容大约为80pf,鉴于实验室现有的电容元件,取用了一个100pf,耐压1kv的瓷片电容作为补偿电容。一接地铝板作为实验桌面,lisn及待测反激电源的外壳均良好接地。图6是补偿绕组电压和原方绕组电压波形。补偿绕组精确的反相重现了原方绕组的波形。图7是流过补偿电容的电流和开关管散热器对地寄生电流的波形。从图7可以看出,补偿电流和寄生电流波形相位相差180°,在一些波形尖刺方面也较好地吻合。但是,由于开关管的金属外壳为集电极且与散热器相通,散热器形状的不规则导致了开关管寄生电容测量的不确定性。由图7可见,补偿电流的幅值大于实际寄生电流,说明补偿电容的取值与寄生电容的逼近程度不够好,取值略偏大。图8给出了补偿电路加入前后,流入lisn接地线的共模电流波形比较。经过共模抑制电路的电流平衡后,共模电流的尖峰得到了很好的抑制,实验数据表明,最大的抑制量大约有14ma左右。

  

  

  

  图9是用agilente4402b频谱分析仪测得的共模电流的频谱波形。可见100khz到2mhz的频率范围内的cm噪声得到了较好的抑制。但是,在3mhz左右出现了一个幅值突起,之后的高频段也未见明显的衰减,这说明在高频条件下,电路的分布参数成了噪声耦合主要的影响因素,补偿电路带来的高频振荡也部分增加了共模emi噪声的高频成份。但从滤波器设计的角度来看,这并不太多影响由于降低了低次谐波噪声而节省的设备开支。若是能较精确地调节补偿电容,使其尽可能接近寄生电容cpara的值,那么抑制的效果会在此基础上有所改善。

  4 此技术的局限性

  图10中的(a),(b),(c),(d)给出了噪声抑制电路无法起到正常效用时的电压、电流的波形仿真情况。这里主要包含了两种情况:

  

  

  

 

  

 

关键字:共模抑制  干扰抑制  电流  集电极  开关电源  dc变换器  电容元件  电源变换器  噪声补偿 编辑:吕海英 引用地址:开关电源的无源共模干扰抑制技术

上一篇:ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定
下一篇:RIGOL开关电源测试方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:40

如何去测试“高频开关电源噪声
这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。 项目描述 硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。 测量对象是在市场上购买的一款IPAD扩容外设。此设备是通过在IPAD上安装对应的APP,在充电口加入外围模块来实现对IPAD的扩容。 这一款设备所用的存储介质是MicroSD卡。我们对其中MicroSD卡存储部分的信号进行检测,检测这一部分回路是否符合SD规范。在使用示波器检测SDVCC电压的时候,根据对电源纹波的测量经
[测试测量]
如何去测试“高频<font color='red'>开关电源</font>”<font color='red'>噪声</font>
VIPer53设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源电路
如图是一个应用VIPer53设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源,其输入电压范为 85~265Vac,电源的工作频率是60kHz。 线性光电耦合器 Opto1、可调精密电压基准源TL431 和C8 组成一个一阶控制的负反馈 闭环系统。通过电阻R7 和R8 构成的输出电压采样电路,将电压信号与TL431 内部2.5V 的 电压基准进行比较而形成的误差电压来改变 Opto1 中的LED 流过的电流,即控制光接受三 极管的开度来使VIPer53 发出脉宽控制信号,调节VIPer53 的输出占空比范围使用输出电压 保持不变,最终达到稳压的作用。
[电源管理]
VIPer53设计的12V/3A 的副边反馈的<font color='red'>开关电源</font>电路
MAX5975 电流模式PWM控制器
该MAX5975_电流模式 PWM 控制器包含所有的控制电路的宽输入电压激和反激电源的设计中所需的电源的以太网供电(PoE)的IEEE ® 802.3af/at供电设备。该MAX5975A是良好的通用输入(整流85V的交流到265V AC)或电信(- 36V的直流到72V的直流)电源的理想选择。该MAX5975B为低电压电源用(12V至24V),如墙上适配器。   这些器件为设计适当的隔离和非隔离。因为这些设备有一个有1%的准确的参考内部误差放大器,它们可以用在非隔离式电源供应器无需外部分流稳压器的需求。   使能输入(EN)是用来关闭设备。可编程软启动消除了输出电压过冲。该MAX5975A具有大滞后,需要对启动
[电源管理]
MAX5975 <font color='red'>电流</font>模式PWM控制器
具Easy Drive输入电流消除功能的24 位、16通道增量累加ADC简化前端信号调节
2006 年 9 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 16 通道增量累加模数转换器( ADC ) LTC2498 ,该器件具有前端设计,可直接数字化多种传感器信号。 LTC2498 的 Easy Drive TM 设计使得平均差分输入电流为零,允许不采用内部缓冲器就可测量高阻抗输入源。这个获得专利的采样方案简化了前端信号调节电路的设计,允许使用电桥、 RTD 、热电耦和其它高阻抗传感器直接驱动该 ADC 。轨至轨输入信号可以直接数字化,同时保持了卓越的 DC
[新品]
锂离子电池充电器LTC4062及其应用
近年来,手机、数码相机、MP3等便携式产品向体积小、厚度薄、重量轻方向发展,新产品推陈出新,产量也猛增。这些新产品中无不采用锂离子(或聚合物)电池,因为它能满足小、薄、轻的要求,并且容量大,能延长两次充电的时间间隔。与此同时,各厂商也开发出各种新型充电器,与产品进行配套销售。为争夺充电器市场的份额,各导体厂商开发许多性能优良、设计灵活、应用方便的充电器芯片,应用到各种新型充电器当中。 凌特公司推出的单节锂离子电池充电器LTC4062应用灵活,可满足不同容量的锂离子电池的需要,也能采用插头式电源及USB端口进行充电,为充电器设计工程师提供了一个很好的选择。   特点及应用范围 LTC4062是一种充单节锂离子电池的线
[电源管理]
采用升压型APFC技术的AC/DC开关电源变换器设计
   1 问题   随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问题和低功率因数问题,主要由各种中小负载和设备的电子电源和电力电子装置造成的,它们是最严重的污染源。   因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率因数。目前绝大部分电子电源都采用如图1—1a所示的非控二极管整流、滤波大电容和开关稳压电路结构,把AC电源变换成DC电源。这种AC/DC变换电路的输入电压虽为正弦波,但输入电流却发生了畸变,如图1 1b所示,造成电网侧输入电流严重的非正弦化 输入电流非正弦化
[电源管理]
采用升压型APFC技术的AC/<font color='red'>DC</font><font color='red'>开关电源</font><font color='red'>变换器</font>设计
马达控制三相变频器中相电流Shunt 检测电路设计
概述 磁场定向控制算法(FOC, Field Oriented Control)通过一系列的前向Clarke运算和Park运算将检测得到交流电机的三相相电流处理,间接得到转矩分量和磁通分量,经过经典的PI算法对其进行精确控制,从而保证电机能以最佳的扭矩高效运行,实现精确的速度变化控制,算法框图如图1。由此可知,相电流检测的精度是决定整个电机控制性能的一个重要因素。一般来说,相电流检测共有闭环霍尔,Shunt电阻,开环霍尔三种方式。Shunt电阻因其精度较高(全温范围校正后精度2%至5%),成本低而得到广泛应用。 1 Shunt 电流检测电路设计 图1 磁场定向控制算法框图 常用的Shunt电流检测电路如图2所示。
[嵌入式]
为ADAS处理器提供超过100A电流的方法
高级驾驶辅助系统(ADAS),包括自动驾驶视觉分析、泊车辅助和自适应控制功能中的汽车系统电气化日益普及。智能连接、安全关键型软件应用以及神经网络处理都需要增强的实时计算能力。 要满足这些高级要求,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。 提供 ADAS 处理能力 TPS62876-Q1 降压转换器通过全新的堆叠功能帮助设计人员突破超过 30A 的电流限制,该功能可实现为 TDA4VH-Q1 等片上系统(SoC) 充电所需的高电流。该系列器件采用相同封装,可提供
[嵌入式]
为ADAS处理器提供超过100A<font color='red'>电流</font>的方法
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