EMC兼容的汽车开关稳压器设计

发布者:温馨小筑最新更新时间:2011-07-03 来源: 电子系统设计关键字:EMI  EMC  噪声  电磁兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽车都具有许多可提升性能、安全、便利性及舒适感的电子模块。许多中档车均配备先进的全球定位系统(GPS)、集成DVD播放器及高性能音响系统。

  伴随这些先进设备而来的,是对更高处理速度的需求。因此,现今的汽车整合了高性能微处理器及DSP,使得核心电压下降至1V,并且使电流上升5A。使介于6V至40V之间的汽车电池产生如此的电压及电流需要面临许多难题,其中一项是达到电磁兼容性测试(EMC)的严格标准。线性稳压器曾经是将汽车电池电压转换为调节的电源电压所使用的主要方法,但现在已经不合时宜。更准确地说,线性稳压器使得输出电压降低而导致负载电流增加。开关稳压器则愈来愈受到广泛使用,随之而来的是对于电磁波干扰(EMI)无线射频的忧虑,以及对于安全性系统的重视。

  本文将以没有复杂数学运算的直觉方式,探讨成功实现开关稳压器的基本因素,主要包括:斜率(slew rate)控制、滤波器设计、元件选用、配置、噪声扩散及屏蔽。

用简单方法实现开关电源EMC

  本文的目的在于不需要完全了解复杂的EMI,即可尝试设计EMI兼容的开关稳压器。事实上,与EMI有关的所有问题都来源于未完全达到开关稳压器内电压与电流变化的速率,以及与电路板信号线上或元件内寄生电路元件的互动方式。以通过额定14V且以5A产生5V电压的汽车电池产生动力的200kHz降压型开关稳压器为例,若要达到可观的效率,开关节点的电压斜率应该只占导通时间的一小段,例如1/12以下。连续导电模式(CCM)下运作的降压转换器导通时间为D/fsw,其中D是负载周期或脉宽调制(PWM)信号开启时间百分比与整段时间的比值(ton及toff),而fsw是转换器的开关频率。

  对于CCM中运作的降压转换器,电感电流一直是非零的正电流。在这种情况下,负载周期为D=Vout/Vin,在本例中为38%(5V/14V)。使用200kHz的开关频率时,我们很快计算出导通时间为1.8μs。为支持此频率,控制开关的上升/下降时间必须小于90纳秒。这使得我们注意到第一个减少噪声的方法,也就是斜率控制。您可能还无法理解,但是此时我们非常了解与PWM切换节点有关的谐波,也就是开关稳压器的控制波形。如果将此波形以图1(a)中所示的梯形表示,波形的谐波便能够以图1(b)中的内容表示,这表明了EMI背后的驱动因素。这一傅里叶包络定义了可通过傅里叶分析或计算梯形波形导通时间及上升时间取得的谐波振幅。

  观察频域时,可看出相等上升和下降时间的梯形波形是由不同的谐波信号所组成,这些信号存在于周期信号基本频率的整数倍数。值得注意的是,各谐波的能量会在1/(π×τ)的第一个转折点(导通时间)减至20dB/dec,并且在1/(π×tr)的第二个转折点减至40dB/dec。因此,限制开关节点波形的斜率会对减少发射量具有重大影响。通过这项探讨,应该能够清楚显示降低运作频率也有利于减少发射量。

AM射频频段考量

  汽车EMI规范的其中一个难点与AM频段有关。该频段从500kHz开始,一直持续到2MHz,对于开关稳压器而言非常适合。由于梯形波形的最高能量元件是基本元件(假设没有任何电路板谐振),因此可在AM频段上下运作。

负载周期重要吗?

  另一项重要因素是,如果负载周期刚好是50%,复杂梯形切换波形的所有能量会以奇次谐波(1、3、5、7……)呈现。因此,以50%负载周期运作是最坏的情况。在50%上下的负载周期,即使出现谐波,也会发生自然的EMI扩散。

EMI及EMC标准

  您可以将EMI视为不适宜的能量,而这个能量不需要太多就有可能违反发射标准。事实上,EMI是相当低的能量效应。例如,在1MHz的状况下,只要20nW的EMI便会违反FCC对于传导发射的规范。传导发射是以频谱分析仪监测输入来源高频率元件而测得。线路阻抗稳定网路(LISN)可作为开关稳压器的低阻抗,以及频谱分析仪线路噪声的高通滤波器。因此,开关稳压器的输入是下一个需要注意之处。

输入滤波器的考量

  造成汽车出现EMI的其中一个主要因素是开关稳压器在电源排线上传入AC电流。这些变化的电流本身具有辐射发射及传导发射的各种波形。例如,在非隔离式升压转换器中,图2(a)所示的输入电容(C2)及升压电感(L1)形成隔离线路发射的单向EMI滤波器。不过,输入电流具有该波形傅里叶扩展的AC三角波形,如图2(b)的绿色信号线所示。

  只要加入L2及C2,波形便会变成正弦曲线,而能量会重新调整为相当低的高频率峰值。不过,如果不能正确设计输入滤波器,则会将噪声放大而使得控制回路不稳定。因此,了解滤波器设计的概念,对于优化滤波器回波及成本相当重要。使用SPICE的AC分析是有效了解滤波器行为的工具。

  不论是设计降压或升压电源,差动模式滤波器或双向电容输入滤波器都相当实用,这些能够避免EMI噪声进入线路以及辐射和/或传导噪声。需要注意的是,与滤波器元件相关的跨绕组终端电容及电容ESR等寄生元件会明显影响谐波的衰减,因此应该谨慎使用。

选用正确的元件

  元件选择是设计EMI兼容开关稳压器的关键部分。例如,屏蔽的电感有助于缩小会产生辐射且耦合成为互感及高阻抗电路(例如PWM控制器的输入误差放大器)的漏磁场。

  具有软反向或低反向恢复特性的二极管,能够将从导通状态变成截止状态的二极管相关的大浪涌电流降至最低。这些峰值电流会与寄生电容产生作用,而在超出100MHz的切换节点造成振荡,并且对EMC试验造成不良影响。虽然不在本文的讨论范围内,但还是需要说明的是:不正确选用开关稳压器的回路补偿元件,会使得EMI加剧。如果未正确补偿电源供应,输出纹波及不稳定现象会使噪声增加。经过适当补偿的电源供应是达到良好噪声性能的关键。

谨记电流经过的路径

  现在需要处理EMI兼容开关稳压器最容易控制的必需层面,也就是电路信号线路径及元件位置。元件位置会在很大程度上影响电路信号线路径。前文曾经说过EMI是不适宜的能量,而且变化的电流及电压会通过寄生电容、互感或空气耦合到敏感电路(例如高阻抗)。因此,对于将来源的发射量降至最低、元件位置及电流路径具有重要的效用。

  在一个电源的正确配置中,必须将大电流导体的回路部分缩减至最小。这样做能够将作为天线源和发射能量的电感降至最低。其中一个层面是有效放置元件及选用去耦电容。图3显示同步降压转换器的输出功率级与滤波器。C3将功率级去耦合,以便在Q2启动时提供低阻抗源。为了将辐射发射量降至最低,必须如图所示连接C3,其中电容的固有阻抗、电路信号线及通过电感的互连均缩减至最小。另外,也需要具有诸如X7R等高自振频率的高品质电容电介质。

屏蔽

  本文将说明的最后几项技术是噪声屏蔽及噪声扩散,这些可在运用前文讨论的技术之后用来提升噪声容限。如果未达到EMC标准或噪声容限不足,则需要外部屏蔽来转移辐射电场发射量,以免传输到EMC接收器天线。

  散热器或磁性核心等表面出现开关电压时,会产生电场。通常通过导电机壳即可屏蔽电场,其中的导电材料可将电场转换为电流,以隔离电场。当然,其中也必须有该电流的路径(一般是接地)。但是,该电流造成的整个传导噪声能量需要用滤波器加以解决。外部磁场屏蔽更具挑战性(成本高),而且在较高频率时的效果不佳。因此,应该谨慎设计相关磁性元件及电路板回路部分。

采用扩散频谱

  最后,本文将探讨另一项越来越受到广泛使用的技术,能够将峰值谐波能量散布于较大的频带,以有效降低该能量。该技术被称为展频频率抖动(SSFD),能够通过谐波峰值的降低将噪声信号从窄频变成宽频,以改变噪声频谱。其中必须了解能量频谱的变化,而整个能量则维持不变。最终的结果是噪声水平一般会增加,从而损害高保真系统。图4显示发生的谐波扩散及峰值降低。一般降低的幅度为5至10dB,后续的谐波会增加峰值降低的幅度。

本文小结

  您可以花很长的时间了解EMI的复杂度,但是设计EMI兼容的开关稳压器只需要了解应用电路及少数基本电路设计属性及波形分析。不论是设计汽车的开关稳压器,还是设计不使用电池的开关稳压器或复杂的PEV电池充电器,设计EMI兼容的开关稳压器都需要了解Maxwell方程式的概念。幸好对于我们大多数人而言,其中并未涉及偏微分方程式,而只需要注意快速改变电压/电流时出现的磁场及电场,并了解本文中所述的技术即可。

 

关键字:EMI  EMC  噪声  电磁兼容 引用地址:EMC兼容的汽车开关稳压器设计

上一篇:国内自主研发的汽车智能行动管理服务系统问世
下一篇:从富士通的几个核心技术解决方案解读新能源汽车设计

推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 18:09

你知道怎么解决便携式示波器中的供电噪声问题吗?
最近一个月在做毕业设计——数字示波器,便携式的,目前是两节锂电池电池,7.2~8.4V供电,然而,前端信号调理电路中的运放是双电源,所以需要把正电源转变到负5V,目前的方案是用一个片TPS5430(开关电源)转换得到,然而所测到的噪声却有200mV,导致示波器波形特丑。开关电源的噪声怎么去掉?我知道LDO的噪声肯定小很多。然而,如何得到200mA电流的-5V呢?请教各位网友,如果你知道,麻烦告诉我,谢谢。 答案: 1:选DC/DC电源模块输出电压比要的高一些,例如输出-6伏到-9伏,然后后边加上79L05三端线性稳压器,虽然电源效率降低但输出纹波系数改善很多。 2:直接使用金升阳的DC/DC隔离电源稳压模块例如WRB2405L
[测试测量]
Wayon推出首款集成硅基共模滤波与静电防护的ESD&EMI产品
随着家庭娱乐设备高速率互联通信和不断小型化的需求趋势,不同通信接口之间的干扰愈发严重。例如USB3.0和WIFI之间就经常会出现同频干扰问题。而Wayon的集成硅基共模滤波和静电防护的产品专门用于移动设备高速数据传输端口的EMI噪声滤除和ESD静电保护,不仅满足了设备小型化的需求,同时也有效避免了信号干扰。 该产品采用行业领先的半导体硅材料共模电感技术,集成多路超低电容的TVS阵列,结合超小型化的DFN封装,具有高共模抑制比,超宽的差模频带,以及超低的ESD钳位电压等特点,为诸如USB、HDMI、MHL、MIPI、LVDS等高速数据传输系统的EMC能力改善和静电防护提供保障。该技术产品已经在国际客户批量交付使用,累计出
[手机便携]
Wayon推出首款集成硅基共模滤波与静电防护的ESD&<font color='red'>EMI</font>产品
小体积低成本的 USB3.0 保护电路的EMC解决方案
USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB信号传输电缆通常是双绞屏蔽线,其内部包含3对USB信号线和1对电源线,在传输通道上的输入电压值为4.07-5.25V,传输的最大电流约为900mA.USB接口的传输速率很高,像USB2.0最大的传输速率为480Mbit/s,USB3.0的传输速率更是10倍USB2.0的传输速率。并且USB3.0已经渐渐投入市场,必将是未来发展的趋势!但随着传输速率的增大如何提高USB信号的传输质量,减小电磁干扰EMI和静电放电ESD成为USB设计的关键。瞬雷电子一直致力于这方面的研发,从产品研发到系统设计无不尽心尽力。现以USB3.0为例
[电源管理]
小体积低成本的 USB3.0 保护电路的<font color='red'>EMC</font>解决方案
岭纬科技为无人驾驶打造高性能激光雷达
激光雷达技术因测距精度高、方向感强、响应快、不受地面杂波影响等优势,且能有效反馈決策与控制系统所需信息,受到业内一致认同。在所有应用中, 无人驾驶 的要求最为严格、苛刻,需要更远的有效探测距离,更长的工作时间,可耐冲击,抗颠簸,激光雷达能否大规模在无人驾驶领域应用,主要取决于其成本和应用效果。 致力于高端固态高分辨率激光雷达研发的苏州岭纬智能科技有限公司(以下简称岭纬科技)的产品应用领域涵盖无人驾驶、先进辅助驾驶、车路协同、安防监控、智慧城市、智慧交通、三维建模、工业现场监测、轨道交通等,产品满足最为严苛的应用环境。 探测距离更长、续航更持久,抗恶劣环境更强 岭纬科技打造的高分辨率固态激光雷达分辨率高达 480-720
[汽车电子]
岭纬科技为无人驾驶打造高性能激光雷达
技术文章—开关电源EMC基本概念
电磁干扰的产生与传输 电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。 辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)两根平等导线之间的高频信号相互感应而形成的耦合,称为线对线的感应耦合。 电磁干扰的产生机理 从被干扰的敏感设备角度来说,干扰耦合又可分为传导耦合和辐射耦合两类。 ● 传导耦合模型传导耦合按其原理可分为电阻性耦合、电容
[电源管理]
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常
[电源管理]
反激式开关电源的变压器<font color='red'>电磁兼容</font>性设计
运算放大器总输出噪声计算
我们已经指出,噪声比一些较大噪声源少三分之一至五分之一的任何噪声源都可以忽略,几乎不会有误差。此时,两个噪声电压必须在电路内的同一点测量。要分析运算放大器电路的噪声性能,必须评估电路每一部分的噪声贡献,并确定以哪些噪声为主。为了简化后续计算,可以用噪声频谱密度来代替实际电压,从而带宽不会出现在计算公式中(噪声频谱密度一般用nV/Hz表示,相当于1 Hz带宽中的噪声)。   如果考虑下图1中的电路——由一个运算放大器和三个电阻组成的放大器(R3代表节点A处的源阻抗),可以发现六个独立噪声源:三个电阻的约翰逊噪声、运算放大器电压噪声和运算放大器各输入端的电流噪声。每个噪声源都会贡献一定的放大器输出端噪声。噪声一般用RTI来规定,
[模拟电子]
运算放大器总输出<font color='red'>噪声</font>计算
利用泰克高压差分探头进行旋变传感器噪声测试
旋变传感器的作用是检测转子位置信号,并把该信号转化为电信号传递,给控制器进行解码获得转子转速,旋变传感器由于适应性强,可靠性好,在电机中应用非常广泛,特别是在新能源汽车里面尤其多,随着第三代半导体的应用,在电机中所具有的高频噪声越来越多,如何准确观察到信号是否被干扰,如何盘底其噪声成分,以及如何处理就摆在了工程师们面前,那我们今天就来聊聊旋变传感器的噪声测试和分析。 那如何确定噪声是真的还是探头引入的呢? 这是利用两种不同探头分别测试SIN和COS信号,从上面大家可以看到C1和R1测到的信号明显要比C2和R2的信号更干净,这是因旋变信号由于其特殊位置导致其很容易受到电机复杂电磁环境的干扰,尤其是共模干扰,因为SIN和COS
[测试测量]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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