开关电源的抗干扰分析
开关电源电磁干扰及其抑制技术研究
开关电源电磁干扰及其抑制技术研究开关电源电磁干扰是指在开关电源的工作过程中,由于电流的开关过程产生的电磁波辐射以及电源回路内部的高频噪声等因素,对周围电子设备和通信系统等产生的干扰。
这种干扰不仅会影响到开关电源自身的正常工作,而且还会对其它电子设备和系统产生不可忽视的影响,甚至引发严重的故障。
因此,研究开关电源电磁干扰及其抑制技术具有重要的理论和应用价值。
开关电源本身的工作原理决定了其在工作过程中会产生很高频率的开关波形,并伴随较大的电流急变。
这些急变的电流和电压波形会通过电源开关器件和电源回路上的导线辐射出去,形成电磁波辐射。
此外,开关电源内部的高速开关元件的开关过程会带来较高的开关频率噪声,也会导致系统内部的高频噪声。
这些干扰源的存在导致了开关电源电磁干扰的发生。
为了抑制开关电源电磁干扰,可以从以下几个方面着手进行研究和技术应用。
首先,可以从电源开关器件的选用和设计上入手。
对于开关电源来说,开关器件在工作过程中的开关速度需要尽量快,以减少器件转换过程中的损耗。
但是快速开关也会带来更高频率的电磁辐射。
因此,选择低辐射的开关器件以及合理的开关频率是减少电磁干扰的重要手段。
其次,可以通过合理设计电源回路和电源线路布局来减少电磁辐射。
合理布局电源线路可以减少电源回路的高频噪声对周围系统的干扰。
电源回路设计需要采用抗干扰的滤波电容和电感,减少电磁辐射。
此外,还可以利用开关电源自身的工作原理进行抗干扰设计。
比如,采用恰当的抗干扰技术对开关电源进行滤波和补偿,抑制高频噪声和电磁波辐射。
例如,采用电源输入端的滤波电容和电感,将电磁波辐射降低到最低水平。
最后可以采用外部的抑制技术对开关电源进行干扰抑制。
例如,采用EMI滤波器、磁珠、屏蔽罩等器件,将电磁干扰源隔离开来,减少对周围系统的干扰。
总之,开关电源电磁干扰及其抑制技术的研究对提高开关电源的质量和系统的稳定性具有重要意义。
通过在开关电源的设计和布局中合理应用这些干扰抑制技术,可以有效减少电磁波辐射和高频噪声对系统的干扰,提高系统的工作可靠性和稳定性。
抑制开关电源电磁干扰的措施
抑制开关电源电磁干扰的措施开关电源存在着共模干扰和差模干扰两种电磁干扰形式。
根据上篇分析的电磁干扰源,结合它们的耦合途径,可以从EMI 滤波器、吸收电路、接地和屏蔽等几个方面来抑制干扰,把电磁干扰衰减到允许限度之内。
1.交流输入EMI 滤波器滤波是一种抑制传导干扰的方法,在电源输入端接上滤波器可以抑制来自电网的噪声对电源本身的侵害,也可以抑制由开关电源产生并向电网反馈的干扰。
电源滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要单元,在设备或系统的电磁兼容设计中具有极其重要的作用。
电源进线端通常采用如图1 所示的EMI 滤波器电路。
该电路可以有效地抑制交流电源输入端的低频差模骚扰和高频段共模骚扰。
在电路中,跨接在电源两端的差模电容Cx1、Cx2 (亦称X 电容)用于滤除差模干扰信号,一般采用陶瓷电容器或聚脂薄膜电容器,电容值通常取0.1~ 0. 47F。
而中间连线接地的共模电容Cy1和Cy2 (亦称Y 电容)则用来短路共模噪声电流,取值范围通常为C1=C2 # 2200 pF。
抑制电感L1、L2 通常取100~ 130H,共模扼流圈L 是由两股等同并且按同方向绕制在一个磁芯上的线圈组成,通常要求其电感量L#15~ 25 mH。
当负载电流渡过共模扼流圈时,串联在火线上的线圈所产生的磁力线和串联在零线上线圈所产生的磁力线方向相反,它们在磁芯中相互抵消。
因此,即使在大负载电流的情况下,磁芯也不会饱和。
而对于共模干扰电流,两个线圈产生的磁场是同方向的,会呈现较大电感,从而起到衰减共模干扰信号的作用。
2.利用吸收电路开关电源产生EMI 的主要原因是电压和电流的急剧变化,因而需要尽可能地降低电路中电压和电流的变化率( du/ dt 和di/ dt )。
采取吸收电路能够抑制EMI,其基本原理就是在开关关断时为其提供旁路,吸收积蓄在寄生分布参数中的能量,从而抑制干扰的发生。
可以在开关管两端并联如图2( a)所示的RC 吸收电路,开关管或二极管在开通和关断过程中,管中产生的反向尖峰电流和尖峰电压,可以通过缓冲的方法予以克服。
开关电源传导干扰分析与整改
开关电源传导干扰分析与整改开关电源是现代电子设备中广泛应用的一种电源类型。
开关电源具有效率高、体积小、重量轻等优点,已经成为现代电子设备的首选电源类型。
然而,开关电源也存在一定的问题,其中传导干扰问题是一个需要重视的问题,下面我们来谈谈开关电源传导干扰分析与整改的问题。
1、开关电源的传导干扰问题开关电源通过高频开关管使AC电源变成高频交流电源,再通过整流、滤波、稳压等电路将高频交流电源变成DC电源,这个过程中,电路中的开关管、滤波电容、稳压电路等部件会产生电磁干扰,干扰的频率范围大致在几十kHz到几百MHz之间,这些干扰信号会以电磁波的形式传播到其他电路中,从而影响电路的正常工作。
传导干扰主要是通过电源线、信号线等物理连接传播的,对同一信号线上的电路产生干扰,影响信号的传输质量,甚至影响电路的工作稳定性。
同时,也会通过制成工艺、线路布局等方式产生辐射干扰,对周围的其他电路产生干扰。
2、开关电源传导干扰的来源(1)开关管开关电源中的开关管是主要产生传导干扰的元件之一,开关管在工作时会产生大量的高频脉冲信号,这些脉冲信号会通过电源线、信号线等物理连接透传到其他电路中,引起电路的干扰。
(2)电容开关电源中的滤波电容和稳压电容也会产生较强的传导干扰信号,电容充放电时会产生电流脉冲,这些脉冲又会产生磁场和电场,从而影响周围电路的稳定性。
(3)线路布局线路布局的不合理也是开关电源产生传导干扰的原因之一,线路长度过长,线路走向交错等都会导致干扰的产生和传输。
3、开关电源传导干扰的整改措施(1)优化开关管的选择开关电源的开关管是干扰主要源之一,优化选择开关管可以减少干扰的产生。
例如采用低压降MOSFET、反平行二极管、优化的开关频率等方式可以有效减少开关管产生的干扰。
(2)采用滤波器和稳压器开关电源中采用滤波器和稳压器,可以有效地减少电容充放电产生的干扰信号。
滤波器和稳压器可以将高频脉冲信号转换为连续的直流电源,在一定程度上减小了干扰的传输。
开关电源产生干扰的四条主要原因
开关电源产生干扰的四条主要原因1.开关电源本身的电磁干扰:开关电源采用高频开关器件进行开关操作,这会引起较高频率的电流和电压波形,并产生大量的电磁噪声。
这些高频噪声会通过电源线、输入滤波器和输出滤波器等途径进入其他电路和设备,引起干扰。
2.输入电源的电磁干扰:不同的设备可能共享相同的输入电源线路,当一个设备使用开关电源时,其产生的高频电磁噪声会通过共享的电源线路传播给其他设备,从而对它们产生干扰。
3.输出线路干扰:开关电源输出端连接的电源线路和负载线路也可能成为干扰源。
由于开关电源的开关操作会引起电流和电压的突变,这可能会在输出线路中产生较大的尖峰电流和瞬时电压斜率,同时伴随着较高频率的电流波形,进而对连接的负载产生干扰。
4.开关电源引起的电磁互感干扰:由于开关电源中的高频开关操作,其导线和电感元件之间会产生一定强度的电磁场。
当这些元件和其他线路或元件之间存在电磁耦合时,会发生电磁互感干扰。
这种耦合可能发生在电源线、输出线路和周围环境中,通过干扰线路中的电感元件或导线,引起其上产生的感应电流或感应电压,从而产生干扰。
为了减少开关电源产生的干扰,可以采取以下措施:1.优化开关电源的设计:通过合理选择高频开关器件和合适的电源变压器,以减少开关操作时产生的电磁噪声。
2.加强输入滤波:在开关电源的输入端添加滤波电路,能够有效滤除输入电源中的高频噪声,减少其对其他设备的干扰。
3.加强输出滤波:在开关电源的输出端添加输出滤波器,可以滤除输出线路中的高频噪声和尖峰电流,减少对连接设备的干扰。
4.电磁屏蔽措施:对开关电源所在的外壳进行屏蔽处理,防止其产生的电磁辐射波传播到周围环境中。
总之,开关电源产生的干扰主要与其本身设计和工作原理有关,通过合理设计、滤波和屏蔽措施,可以有效减少这些干扰,并保证设备的正常运行。
开关电源电磁干扰源分析
开关电源电磁干扰源分析一、引言电磁兼容性(EMC)是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于规定的极限电平,不影响其它电子设备或系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的目的。
世界各国都相应制定了自己的EMC标准。
比如国际电工委员会的1EC61000及(C1SPR系列标准、欧洲共同体的FN系列标准、美国联邦通信委的FCC系列标准和我国现行的GT3/T13926系列EMC标准等。
随着国际电磁兼容法规的日益严格,产品的电磁兼容性能越来越受到重视。
开关电源作为一种电源设备,其应用越来越广泛。
随着电力电子器件的不断更新换代,开关电源的开关频率及开关速度不断提高,但开关的快速通断,引起电压和电流的快速变化。
这些瞬变的电压和电流,通过电源线路、寄生参数和杂散的电磁场耦合,会产生大量的电磁干扰。
二、开关电源的干扰源分析开关电源产生的电磁干扰(EMI),按耦合通道来分,可分为传导干扰和辐射干扰;按噪声干扰源种类来分可分为尖峰干扰和谐波干扰。
开关电源在工作过程中所产生的浪涌电流和尖峰电压就形成了干扰源,工频整流滤波使用的大电容充电放电、开关管高频工作时的电压切换以及输出整流二极管的反向恢复电流都是这类干扰源。
三、电磁干扰的抑制措施电磁干扰由三个基本要素组合而产生:电磁干扰源;对该干扰能量敏感的设备;将电磁干扰源传输到敏感设备的媒介即传输通道或藕合途径。
对开关电源产生的电磁干扰所采取的抑制措施,主要从两个方而考虑:一是减小干扰源的干扰强度;一是切断干扰传播途径。
常用的抗干扰措施包括电路的隔离、屏蔽、接地、加装EMI滤波器以及PCB板的合理布局与布线。
1.电路的隔离在开关电源中,电路的隔离主要有:模拟电路的隔离、数字电路的隔离、数字电路与模拟电路之间的隔离。
主要目的是通过隔离元器件把噪声干扰的路径切断,从而达到抑制噪声干扰的效果。
开关电源设计中的电磁干扰问题分析
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汇报人:XX
目录
01 开 关 电 源 电 磁 干 扰 的产生
03 开 关 电 源 电 磁 干 扰
的抑制措施
05 开 关 电 源 电 磁 干 扰 的未来研究方向
02 开 关 电 源 电 磁 干 扰 的危害
电磁干扰测试设备
电磁干扰测试仪:用于测量电磁干扰强度和频率 频谱分析仪:用于分析电磁干扰的频率成分 功率计:用于测量电磁干扰的功率 天线:用于接收和发射电磁干扰信号 滤波器:用于过滤掉不需要的频率成分 示波器:用于观察电磁干扰信号的波形和频率
Part Five
开关电源电磁干扰 的未
汇报人:XX
电磁干扰的抑制方法:采用屏蔽、滤波、接地等措施,提高开关电源的抗干扰能力
电磁干扰抑制措施的有效性和局限性
电磁干扰抑制 措施的有效性: 可以有效降低 电磁干扰对开 关电源设计的 影响,提高电 源性能和可靠
性。
电磁干扰抑制 措施的局限性: 可能无法完全 消除电磁干扰, 需要与其他设 计方法相结合, 才能达到最佳
降低电磁干扰
屏蔽技术
屏蔽材料的选择:根据电磁干扰的 频率和强度选择合适的屏蔽材料
屏蔽接地:确保屏蔽结构具有良好 的接地性能,避免电磁干扰通过接 地回路进入系统
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
屏蔽结构的设计:合理设计屏蔽结 构的形状、尺寸和布局,提高屏蔽 效果
屏蔽效能的评估:通过实验和仿真 方法评估屏蔽结构的效能,优化屏 蔽设计
Part Four
开关电源电磁干扰 的测试与评估
电磁干扰测试方法
测试标准:IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3等
开关电源的电磁干扰抑制分析
压都很大,因此很容易产生干扰 ,必须和其他 弱 电地 分 隔 开 。 ( 3 )地线直径 尽量大 。直径 小的地 线会 导致接地 电位 随电流 变化 而变化 ,从而进而影 响抗 噪 声 性 能 。
2 . 4 电路 措 施
干扰抑制措施 。
— —
1 . 3整 流 电路 产 生 电磁 干扰
内阻低的干扰源 ,滤波 器输入 阻抗需要设计高 值 ;负载 电阻高时,滤波 器输 出阻抗 需要设计 低值 ,负载 电阻低 时,滤波器输 出阻抗 需要 设 计高值 。
2 . 3 接 地 技 术
工 频交 流 电需要 通过 整流 变成 单 向脉动 电流 ,转换 的结果除了直流分量外,还存在着
分:
技术将开关 电源 的直流地和交流地分隔开 ,从 而来屏蔽交流 电源地线所产生的干扰。 ( 2 )功率 地和弱 电地 要分开 。功 率地应
用 于 是 负 载 电路 或 者 功 率 驱 动 电路 , 电流 和 电
( 1 )对产生 电磁干扰 的元器件进行屏蔽; ( 2 )对容 易受到 电磁 干扰 的元 器件进行 屏 蔽。
方 法 , 使 用 强 导 电性 的材 料 把 开 关 电源 整 体 都
电子设备的工作过程 中通 电电流 的传 导会 出现
一
些 无 用 信 号 或 电磁 噪 声 等 ,会 对 电路 器 件 设
备 、传输 通道 以及系统 的性能造成干 扰,这 种 干扰就是 电磁干扰。 电磁干扰 的出现有很 多可 能 的原 因,电磁 干扰的的干扰源一般都是 电压
开 关 电源 干 扰 抑 制 中 的 电 路 措 施 包 括 吸 收电路、软开关技术 以及器件选择。 ( 1 )开 关 电 源 中 电磁 干 扰 的 产 生 主 要 是
开关电源的抗干扰措施
开关电源的抗干扰措施1电路的隔离1.1开关电源电路隔离方式开关电源包括两部分,即变换部分与控制部分。
前者属于功率流强电范畴,后者属于信息流弱电范畴。
一般情况下前者是主电磁干扰源,后者是被干扰对象。
为了使电力电子设备可靠地运行,除了解决变换部分与控制部分之间的电气隔离外,还要解决控制部分的抗电磁干扰的问题,特别是当变换部分处于高电压、强电流、高频变换情况下尤其重要。
抗干扰问题实质上是解决电力电子设备的电磁兼容问题。
隔离技术是电磁兼容性中的重要技术之一,并且随着数字式开关电源的研究与开发,也是提高单片机抗干扰能力的重要措施。
在开关电源中,电路隔离主要有:模拟电路的隔离、数字电路的隔离、数字电路与模拟电路之间的隔离。
主要目的是通过隔离元器件把噪声干扰的路径切断,从而达到抑制噪声干扰的效果。
开关电源的模拟信号控制系统的隔离与测量系统中模拟信号的隔离类似,即交流信号一般采用变压器隔离,直流信号一般采用线性隔离器(如线性光电耦合器)隔离。
数字电路的隔离主要有:脉冲变压器隔离、光电耦合器隔离等。
其中数字量输入隔离方式主要采用脉冲变压器隔离、光电耦合器隔离;而数字量输出隔离方式主要采用光电耦合器隔离、高频变压器隔离(个别情况下采用)。
在采用了电路隔离的措施以后,绝大多数电路都能够取得良好的抑制噪声效果,使开关电源符合电磁兼容性的要求。
1.2变压器耦合隔离1.2.1变压器耦合变压器只能传输交流信号,不能传输直流信号。
因此对地线的低频干扰具有较好的抑制能力,并且电路单元间传输的信号电流只能在变压器绕组中流过,不流经地线,也可以避免对其他电路的干扰,如图1所示。
1.2.2脉冲变压器隔离脉冲变压器的匝数较少,而且一次绕组和二次绕组分别绕于铁氧体磁心的两侧,这种工艺使得它的分市电容很小,仅为几个皮法,所以可作为脉冲信号的隔离元件。
脉冲变压器传递输入、输出脉冲信号时,不传递直流分量,因而在微电子技术控制系统中得到了广泛的应用。
开关电源的干扰
开关电源的干扰对于开关电源的干扰,首先要清楚干扰源的特性、干扰的通道和传播方式。
开关电源因为体积小、重量轻、效率高、可靠性好而被广泛应用。
但不同的应用场合对开关电源有着不同的要求。
例如,边远的农村常常因为用户用电量变化和发电设备工作的不稳定,造成电网波形失真严重、电压波动范围大,再加上配电系统接线的不规范,于是对开关电源构成了严重考验。
而在电气化铁路的沿线,当电力机车经过时,有着很强的电磁感应,会对附近的开关电源造成很强的电磁场干扰。
对于野外,特别是安装在较高建筑物或山顶上的开关电源设备,遭受雷击破坏的机会较多。
因此,就开关电源来说,内部的控制电路很容易受外界的电磁干扰,导致开关电源不能正常工作。
这样看来,开关电源必须具有很强的抗电磁干扰的能力(包括对雷击浪涌、电网电压波动、静电、电场、磁场及电磁场等的抗干扰能力),以确保其自身工作正常以及与之配套设备的工作稳定性。
与此同时,在开关电源内部含有开关功率管、整流及续流二极管、功率变压器,这些器件均工作在高电压、大电流和很高频率额情况下,工作时的电压和电流波形多数是方波,所以造成了很强的开关噪声。
它们会在开关电源的输入和输出端形成很强的共模和差模传导骚扰;还能进一步通过电源的输入和输出线路以及外壳向空中形成辐射,产生辐射电磁场骚扰。
这一切都能对周围的敏感设备造成干扰,引起它们工作异常。
功率开关转换电路是开关电源的核心,开关功率管和高频变压器是产生电磁干扰的主要器件。
脉冲的幅值大,工作的频带宽,而且谐波含量高,对抑制电磁干扰与提高开关电源的效率是一个很大的矛盾,因为频率高、功率大,电磁辐射强度必然大。
开关管的负载是高频变压器的一次绕组,属于电感负载。
电感负载的特点是电路在开通和关断的瞬间将产生极大的反问电流,称为通流。
这种电流将在变压器一次绕组的两端引发浪涌尖峰电压。
开关管在关断瞬间,由于一次绕组存在漏感,相当一部分电能不能传送到二次测,因此这部分电能将在开关管集电极的极间电容、电阻间形成带有尖峰电压性质的高频振荡,并叠加在关断电压上,形成能量很大的尖峰电压。
开关电源电磁兼容设计及电磁骚扰的抑制总结
开关电源电磁兼容设计及电磁骚扰的抑制总结开关电源电磁兼容(EMC)设计及电磁骚扰的抑制是在开关电源设计中不可避免的问题。
为了确保设备在工作时不会产生电磁干扰或受到电磁干扰的影响,我们需要采取一些措施来保证电磁兼容性。
以下是一些关键点,总结了开关电源的电磁兼容设计和电磁骚扰抑制的方法。
1.开关电源的布局设计:-尽量减小导线的长度和面积,在布局时要避免导线的交叉和平行排列,尤其是高频信号线和低频信号线。
-将高频部分布局在一起,低频部分布局在一起,以减少电磁干扰。
-使用多层PCB板设计,将地线、电源线和信号线分层布局,以降低电磁辐射和互相干扰。
2.滤波器设计:-在输入和输出端口附近添加滤波器,以减少电磁干扰的传播。
-使用电源滤波器,以减少电源线上的高频噪声。
-使用输入和输出滤波器,以降低辐射和传导的电磁干扰。
3.接地设计:-使用良好的接地方法,包括终端接地、屏蔽接地和共地接法,以降低电磁辐射和互相干扰。
-在布局时,将地线设计为低阻抗、低干扰的传输路径,确保电磁干扰的可靠耗散。
4.耦合器件的选择:-在开关和滤波器中选择适当的元器件,如电感、电容和变压器,以减少电磁辐射和传导的干扰。
-使用优质的耦合器件,具有更好的电磁兼容性和抑制电磁骚扰的能力。
5.使用屏蔽和接地:-在关键部位使用屏蔽盖板或屏蔽罩,以减少电磁辐射和传导的干扰。
-在电源线和信号线上使用屏蔽,并正确地接地屏蔽以提高电磁兼容性。
6.EMI测试和符合性认证:-完成EMI测试,以确保产品符合相关标准和规定。
-定期进行EMI测试,并及时修正和改进设计,以满足不断变化的要求和标准。
总之,开关电源电磁兼容设计及电磁骚扰的抑制是在开关电源设计中不可或缺的部分。
通过合理的布局设计、滤波器设计、接地设计、耦合器件选择、屏蔽和接地以及EMI测试和符合性认证等措施,我们可以有效地降低电磁辐射和传导的干扰,提高开关电源的电磁兼容性,保证产品的可靠性和稳定性。
开关电源电磁干扰分析与抗干扰措施
开关电源电磁干扰分析与抗干扰措施开关电源因体积小、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。
开关电源的电磁干扰分析及有效的抑制措施
开关电源的电磁干扰分析及有效的抑制措施一、开关电源的概念开关电源就是通过对功率晶体管的导通和关断控制,截取幅值与直流输入相等的矩形脉冲,再通过整流和滤波装置输出稳定的直流电压值。
二、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;按耦合通道来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。
1、功率开关管开关工作产生的干扰。
开关电源中的功率开关管工作在开关状态,工作时会产生较大的脉冲电压和脉冲电流。
由于在脉冲电流和脉冲电压中含有丰富的高次谐波成分,同时又由于功率开关管导通时整流二极管的恢复特性会形成电流振荡,而在整流二极管上产生的浪涌电压。
2、由于二极管的恢复特性产生的干扰。
当二极管进行高频整流时,由于二极管的PN结,正向电流所储存的电荷在加反向电压时不能马上消失,会形成二极管的反向电流。
这段时间称为反向恢复时间,这时由于加到二极管的反向电压较大,会产生较大损耗和形成较大的干扰来源。
如果二极管在反向电流恢复时的电流变化率di/dt较大,由于电感作用会产生较大的尖峰电压,这就是二极管的恢复噪声。
Di/dt较大时称为硬恢复,Di/dt较小时称为软恢复。
软恢复既可通过吸收回路实现,也可通过谐振开关技术实现。
软恢复对提高开关电源的工作可靠性,减小干扰有很大的好处。
由于肖特基二极管没有载流子蓄积效应,所以恢复噪音很小。
3、由整流滤波电路产生的干扰。
由于交流市电输入的开关电源在输入端接有整流滤波电路,整流二极管的导通角很小,使整流电流的峰值很大,这种脉冲状的二极管整流电流也会产生干扰。
三、抑制开关管电源电磁干扰的措施主要有四种方法,即吸收法、屏蔽技术、滤波技术、接地技术。
1、吸收法,即是在开关管的两端并联RC电路,电容的作用就是把电流中的交流成分吸收掉,但是这时的电感和电容相连就会形成LC振荡回路,所以在其中加上一个电阻,主要的作用就是阻尼作用,把LC振荡回路中产生的能量消耗掉。
开关电源的抗干扰解决方法
开关电源的抗干扰解决方法开关电源的抗干扰解决方法EMI干扰源对开关电源干扰的解决方案一般来说,来自外界辐射,雷击、或电网的抖动、等对电源开关的相关组成器件如整流二极管,高频变压器,功率开关管等外部环境的干扰是开关电源的EMI干扰源的主要体现。
首先:介绍辐射干扰的传输通道(1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子;(2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。
其次:是传导干扰的传输通道(1)容性耦合(2)感性耦合(3)电阻耦合a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合以下是EMI干扰源相关的抑制方案:1.高频变压器的屏蔽为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。
屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的泄漏。
高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。
涡街流量计为防止该噪声,需要对变压器采取加固措施:(1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生;(2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。
分开来讲开关电源EMI抑制有9大措施:(1)合理的PCB设计OFweek电源网–中国电源行业门户(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压(3)减小dv/dt和di/dt(降低其峰值、减缓其斜率)(4)阻尼网络抑制过冲(5)采用合理设计的电源线滤波器(6)采用软恢复特性的二极管,以降低高频段EMI(7)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术(8)有效的屏蔽措施(9)合理的接地处理开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法2017-03-22 16:06 | #2楼0 引言近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。
开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法
开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法开关电源是现代电子应用中常见的一种电源形式,其工作原理是通过开关管开关控制输入电压的大小和频率以实现电压转换。
但是,开关电源在工作过程中会产生电磁干扰和噪声,对其他电子设备的正常工作产生影响。
因此,为了抑制开关电源的电磁干扰和噪声,在设计和使用开关电源时需要采取一些措施。
首先,开关电源产生的电磁干扰主要包括导向式干扰和辐射式干扰。
导向式干扰是指开关电源通过引线或线路对周围设备产生的电磁干扰,辐射式干扰是指开关电源通过电磁波辐射对周围设备产生的干扰。
对于导向式干扰,可以采取以下措施进行抑制:1.滤波器:在开关电源的输入和输出端加装滤波器,用于滤除高频噪声和电磁干扰。
常用的滤波器有LC滤波器、RC滤波器和Pi型滤波器等。
2.输入电源线路的处理:尽量缩短输入电源线路的长度,采用屏蔽线材,减小电磁干扰的传播路径。
同时,在输入电源线上添加额外的滤波电容和电感,抑制高频噪声。
3.地线处理:通过合理布置地线,减小接地电阻,提高地线的抗干扰能力。
将开关电源的地线与其他设备的接地点连接,共用同一个地线。
对于辐射式干扰,可以采取以下措施进行抑制:1.屏蔽:在开关电源的外壳上添加金属屏蔽罩,减少电磁辐射。
金属屏蔽罩应与开关电源的地线连接,以形成完整的屏蔽。
2.PCB设计:在开关电源的PCB板设计中,合理布局信号和电源线路,减小线路的长度。
同时,采用地平面和电源平面屏蔽,减少信号线和电源线的交叉和干扰。
3.使用低频率开关管:低频率工作的开关管辐射干扰较小,可以有效降低开关电源的电磁辐射干扰。
此外1.选择合适的元器件:选用带有防干扰措施的元器件,如具有抗干扰特性的电解电容和电感器件,减小干扰的产生和传播。
2.电源输出滤波:在开关电源的输出端添加滤波电容和电感,减小输出电压的纹波和噪声。
3.接地处理:通过合理的接地设计和连接方式,减小接地电阻,提高接地抗干扰能力。
4.EMI滤波器:在开关电源的输入端和输出端加装EMI滤波器,进一步滤除高频噪声和电磁干扰。
开关电源的干扰及抑制
开关电源的干扰及抑制第一篇:开关电源的干扰及抑制1.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。
2.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、电容性耦合和电感性耦合三种基本耦合方式。
辐射耦合模型辐射耦合是干扰耦合的另一种方式,除了从干扰源发出的有意辐射外,还有大量的无意辐射。
同时,PCB板上的走线无论是电源线、信号线、时钟线、数据线或者控制线等,都能起到天线的效果,即可辐射出干扰波,又可起到接收作用。
3.电磁干扰控制技术①传输通道抑制滤波:在设计和选用滤波器时应注意频率特性、耐压性能、额定电流、阻抗特性、屏蔽和可靠性。
滤波器的安装正确与否对其插入损耗特性影响很大,只有安装位置恰当,安装方法正确,才能对干扰起到预期的滤波作用。
在安装滤波器时应考虑安装位置,输入输出侧的配线必须屏蔽隔离,以及高频接地和搭接方法。
屏蔽:电磁屏蔽按原理可分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁场屏蔽三种。
电场屏蔽包含静电屏蔽和交变电场屏蔽;磁场屏蔽包含低频磁场屏蔽和高频磁场屏蔽。
不同类型的电磁屏蔽对屏蔽体的要求不同。
在实际的屏蔽中,电磁屏蔽效能更大程度上依赖于屏蔽体的结构,即导电的连续性。
实际的屏蔽体由于制造、装配、维修、散热、观察及接口连接要求,其上面一般都开有形状各异、尺寸不同的孔缝,这些孔缝对于屏蔽体的屏蔽效能起着重要的影响作用,因此必须采取措施来抑制孔缝的电磁泄漏。
开关电源的抗干扰问题
开关电源的抗干扰问题1引言电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
随着电子产品越来越多地采用低功耗、高速度、高集成度的LSI电路而使得这些装置比以往任何时候更容易受到电磁干扰的威胁。
而与此同时,大功率家电及办公自动化设备的增多,以及移动通讯、无线寻呼的广泛应用等,又大大增加了电磁骚扰的发生源。
这些变化迫使人们把电磁兼容作为重要的技术问题加以关注。
特别是欧共体将产品的电磁兼容性要求纳入技术法规,强制执行89/336/EEC指令,即规定从1996年1月1日起电气和电子产品都必须符合EMC要求,并加贴CE标志后才能在欧共体市场上销售以来,促进各国政府从国际贸易的角度,高度重视电磁兼容技术。
为了适应国际商贸与技术发展的要求,国家技术监督局也准备对声音和电视广播设备、信息技术设备、家用和电热、电动工具、电源、照明电器、火花点火发动机的驱动装置、金融及贸易结算电子设备、安保电子产品、低压电器等10大类进行强制性EMC认证。
凡不符合EMC标准的产品,有关部门将有权对产品的生产企业和销售商追究责任。
国家出入境检验检疫局和对外贸易经济合作部则在1998年12月联合发出了“关于对6种进口商品实施电磁兼容强制检测的通知”,规定对个人计算机、显示器、打印机、开关电源、电视机和音响设备等6种进口商品自1999年1月起实施EMC强制检测,这标志着电气和电子产品的电磁兼容性能已开始成为我国商品进出口检验中的一项关键指标。
所谓电磁兼容(ElectromagneticCompatibility)是指设备(分系统、系统)在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。
这里包含两层意思:即它工作中产生的电磁发射要限制在一定水平内;另外,它本身要有一定的抗干扰能力。
这便是设备研制中所必须解决的兼容问题。
2EMC试验以往人们比较重视电磁发射的测试及抑制技术,以保护通讯、广播系统或其它装置不受干扰。
开关电源的抗干扰解决方法(3)
开关电源的抗干扰解决方法(3)开关电源的抗干扰解决方法图4 高频工作下的元件频率特性2 开关电源emi抑制措施电磁兼容的三要素是干扰源、耦合通路和敏感体,抑制以上任何一项都可以减少电磁干扰问题。
开关电源工作在高电压大电流的高频开关状态时,其引起的电磁兼容性问题是比较复杂的。
但是,仍符合基本的电磁干扰模型,可以从三要素入手寻求抑制电磁干扰的方法。
2.1 抑制开关电源中各类电磁干扰源为了解决输入电流波形畸变和降低电流谐波含量,开关电源需要使用功率因数校正(pfc)技术。
pfc技术使得电流波形跟随电压波形,将电流波形校正成近似的正弦波。
从而降低了电流谐波含量,改善了桥式整流电容滤波电路的输入特性,同时也提高了开关电源的功率因数。
软开关技术是减小开关器件损耗和改善开关器件电磁兼容特性的重要方法。
开关器件开通和关断时会产生浪涌电流和尖峰电压,这是开关管产生电磁干扰及开关损耗的主要原因。
使用软开关技术使开关管在零电压、零电流时进行开关转换可以有效地抑制电磁干扰。
使用缓冲电路吸收开关管或高频变压器初级线圈两端的尖峰电压也能有效地改善电磁兼容特性。
输出整流二极管的反向恢复问题可以通过在输出整流管上串联一个饱和电感来抑制,如图5所示,饱和电感ls与二极管串联工作。
饱和电感的磁芯是用具有矩形bh曲线的磁性材料制成的。
同磁放大器使用的材料一样,这种磁芯做的电感有很高的磁导率,该种磁芯在bh曲线上拥有一段接近垂直的线性区并很容易进入饱和。
实际使用中,在输出整流二极管导通时,使饱和电感工作在饱和状态下,相当于一段导线;当二极管关断反向恢复时,使饱和电感工作在电感特性状态下,阻碍了反向恢复电流的大幅度变化,从而抑制了它对外部的干扰。
图5 饱和电感在减小二极管反向恢复电流中的应用2.2 切断电磁干扰传输途径——共模、差模电源线滤波器设计电源线干扰可以使用电源线滤波器滤除,开关电源emi滤波器基本电路如图6所示。
一个合理有效的开关电源emi滤波器应该对电源线上差模干扰和共模干扰都有较强的抑制作用。
开关电源的抗干扰分析
开关电源的抗干扰分析
引言
开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可以分为尖锋干扰和谐波干扰;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰,开关电路框图如图1。
2开关电源的主要干扰
2.1一次整流回路的干扰
开关电源中的主要噪声干扰之一是由二极管断开时的反向恢复现象引起的,一次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,它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,因而在载流子消失前的一段时间,电流会反向流动,从而导致很大的电流变化。
即一次整流回路的干扰。
2.2开关回路的干扰
电源工作时,开关处于高频通断状态,在高频电流环路中,可能会产生较大的空间辐射噪声。
2.3二次整流回路的干扰
电源工作时,整流二极管处于高频通断状态,由脉冲变压器、整流二极管以及滤波电容构成的高频开关电流环路,可能向空间辐射噪声。
2.4控制回路的干扰
控制回路中的脉冲控制信号是主要的干扰源。
2.5分布电容引起的噪声干扰
3抗干扰措施。
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开关电源的抗干扰分析
引言
开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可以分为尖锋干扰和谐波干扰;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰,开关电路框图如图1。
2开关电源的主要干扰
2.1一次整流回路的干扰
开关电源中的主要噪声干扰之一是由二极管断开时的反向恢复现象引起的,一次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,它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,因而在载流子消失前的一段时间,电流会反向流动,从而导致很大的电流变化。
即一次整流回路的干扰。
2.2开关回路的干扰
电源工作时,开关处于高频通断状态,在高频电流环路中,可能会产生较大的空间辐射噪声。
2.3二次整流回路的干扰
电源工作时,整流二极管处于高频通断状态,由脉冲变压器、整流二极管以及滤波电容构成的高频开关电流环路,可能向空间辐射噪声。
2.4控制回路的干扰
控制回路中的脉冲控制信号是主要的干扰源。
2.5分布电容引起的噪声干扰
3抗干扰措施
降低干扰是开关电源稳定工作的前提,其主要方法如下。
3.1在电路设计上要优化布局
对于开关电路来说,合理的布局可以对电路中产生的辐射噪声加以抑制。
3.1.1元器件布局时的抗干扰措施
(1)根据印制板的安装方式,将散热元器件如功率开关器件、稳压器、变压器等安装在印制板的上方,以利于散热;热敏元件应尽量远离散热元件。
(2)在高频电路中,尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰;尽量减小由高频脉冲电流所包围的面积。
(3)输入和输出元件应尽量远离。
(4)在双面印制板设计中,适当加入滤波电容,以便减小电源线阻抗,缩小电流环路,使电路工作更加稳定可靠。
(5)尽量减少环路面积。
这是减少辐射噪声的重要途径,为此,要求开关电源的元件彼此间紧密排列。
如图2为环路面积较大的开关电路,图3为环路面积较小的开关电路。
印制板(PCB)布线抗干扰的措施#e#3.1.2印制板(PCB)布线抗干扰的措施
印制电路板的抗干扰设计不仅与布局有关,而且与布线也有相当大的关系。
布线的原则如下:
(1)相邻电路之间走线尽量避免平行;若平行走线无法避免,则应在平行信号线之间加一条起屏蔽作用的地线,且尽量加大平行信号线间距,以降低两线之间电磁干扰。
(2)控制回路与输出回路分开,采用单点接地方式。
(3)根据PCB板电流的大小,尽量加粗电源线、接地线,减少环路阻抗;同时使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这有助于增强抗噪声能力;对于密度很高的PCB板,采用多层板;在双面板设计中,还应该在电源线和地线之间留出一定的空间,以便安装高频特性好的去耦电容。
(4)印制线不要突然拐角,以免发生反馈耦合。
(5)电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。
3.2合理接地
电源系统的接地包括公共参考接地和安全及抗干扰接地。
在电路设计中,要尽量减小接地回路中的公共电阻,且应遵循“一点接地”原则。
如果形成多点接地,会出现闭合的接地环路,从而在磁力线穿过回路时将产生磁感应噪声。
通常利用一个导电平面作为参考地,将接地的各部分就近接到该参考地上。
3.2.1接地过程应遵循如下规则
(1)交流电源地与直流电源地分开。
一般情况下交流电源的零线是接地的,且该零线上往往存在很多干扰,如果交流电源地与直流电源地不分开,将对直流电源和直流电路的正常工作产生影响。
通常采用“浮地技术”将交流电源地与直流电源地分开,这样可以隔离来自交流电源地线的干扰。
(2)功率地与弱电地分开。
功率地是负载电路或功率驱动电路的零电位的公共基准地。
由于负载电路或功率驱动电路的电流较强、电压较高,所以功率地线上的干扰较大。
因此功率地必须与其他弱电地分别设置,以保证整个系统稳定可靠的工作。
3.2.2为减小地线干扰,在元件及PCB布线上应采取如下措施
(1)尽可能缩短元件的引脚长度或者选用贴片元件,以减小元件分布电感的影响。
(2)在电源端尽可能靠近器件接入滤波电容,以缩短开关电流的流通途径。
(3)PCB板布局时,高频数字信号线要用短线,同时电源线尽可能远离高频数字信号线或用地线隔开。
(4)PCB板的电源线和地线印制条尽可能宽,以减小线阻抗,从而减小公共阻抗引起的干扰噪声。
3.3采用适当的电路隔离方式
开关电源包括两部分,变换部分与控制部分。
一般的变换部分是主要的电磁干扰源,而控制部分是被干扰对象。
为了使电气设备可靠地运行,抗干扰问题的实质是解决电气设备的电磁兼容问题。
隔离技术是电磁兼容性中的重要技术之一。
在开关电源中,电路隔离主要有:模拟电路的隔离、数字电路的隔离、数字电路与模拟电路之间的隔离等。
隔离的主要目的是通过隔离元器件把噪声干扰的路径切断,从而达到抑制噪声干扰的效果。
在采用了电路隔离的措施以后,绝大多数电路都能够取得良好的抑制噪声效果。
3.3.1利用耦合变压器进行隔离
耦合变压器只能传输交流信号,不能传输直流信号。
因此对地线的低频干扰具有较好的抑制能力,并且电路单元间传输的信号电流只能在变压器绕组中流过,不流经地线,也可以避免对其他电路的干扰。
3.3.2使用脉冲变压器隔离
图4光电耦合器电路脉冲变压器的匝数较少,而且一次绕组和二次绕组分别绕于铁氧体磁心的两侧,它的分布电容很小,仅为几个皮法,可作为脉冲信号的隔离元件。
脉冲变压器传递输入、输出脉冲信号时,不传递直流分量,因而在微电子技术控制系统中得到了广泛的应用。
3.3.3采用光电耦合器
进行隔离(图4)编译,编译后,还必须对单片机的熔丝位进行合理配置,才能利用AVRStudio调用WinAVR编译生成的Coff文件进行调试。
最后,生成的hex文件即可直接下载到芯片中运行。
此外,程序烧录完毕后,可通过AVRStudio4烧录锁存位进行加密。
操作器软件工作流程如图5所示。
3 结语
该操作器的工作电源由门机变频器的主控制板的DC稳压模块供给,系统掉电后的一段时间里,由于变频器储能模块的存在,使得操作器仍然可以比较从容的保存重要的参数信息。
此外,工作稳定可靠,使用简单方便,成本低廉的优点,使得它具备良好的商业应用前景。