小功率开关电源传导干扰的分析
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。
开关电源中的干扰
开关电源中的干扰一.电源线噪声电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的,电源线的噪声分为两大类:共模干扰和差模干扰。
1.共模干扰(Common-mode Interference):两导线上的干扰电流振幅相等,而方向相同者称为共模干扰。
(任何载流体与地之间不希望有的电位)共模干扰的消除共模扼流圈工作原理如下:共模扼流圈当电路中的正常电流通过时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当共模电流流过线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈类产生同向的磁场而增大线圈的阻抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流达到滤波的目的。
共模电容的工作原理和差模电容的工作原理是一致的,都是利用电容的高频低阻性,使高频干扰电路短路,而低频时电路不受任何影响。
只是差模电容是两极之间短路,而共模电容是线对地短路。
消除共模干扰的方法包括:(1).采用双绞线并有效接地。
(2).强电场的地方还需要采用度锌管屏蔽。
(3).布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线。
(4).不要和电控所共用同一个电源。
(5).采用线形稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)(6).采用差分式电路2.差模干扰(Differential-mode Interference):两导线上的干扰电流,振幅相等,方向相反称为差模干扰。
(任何两个载流体之间不希望有的电位差)(电容C的容量范围大致是2200pF-0.1uF,为减小漏电流,电容量不宜超过0.1uF)差模干扰的消除当干扰信号频率越高时,Zc越小,效果越明显,而低频时电路不受任何影响。
(电容C的容量大致是0.01-0.47uF)任何电源线上传导干扰信号,均用差模和共模信号来表示,差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,一般指在两根信号线上产生的幅值相等,相位相同的噪声,属于非对对称性干扰。
开关电源的干扰分析及其抑制措施
2 开关电源干扰耦合途径开关电源干扰耦合途径有两种方式:一种是传导耦合方式,另一种是辐射耦合方式。2.1 传导耦合传导耦合是骚扰源与敏感设备之间的主要耦合途径之一。传导耦合必须在骚扰源与敏感设备之间存在有完整的电路连接,电磁骚扰沿着这一连接电路从骚扰源传输电 磁骚扰至敏感设备,产生电磁干扰。按其耦合方式可分为电路性耦合、电容性耦合和电感性耦合。在开关电源中,这3种耦合方式同时存在,互相联系。2.1.1 电路性耦合电路性耦合是最常见、最简单的传导耦合方式。其又有以下几种:1)直接传导耦合导线经过存在骚扰的环境时,即拾取骚扰能量并沿导线传导至电路而造成对电路的干扰。2)共阻抗耦合由于两个以上电路有公共阻抗,当两个电路的电流流经一个公共阻抗时,一个电路的电流在该公共阻抗上形成的电压就会影响到另一个电路,这就是 共阻抗耦合。形成共阻抗耦合骚扰的有电源输出阻抗、接地线的公共阻抗等。2 .1.2 电容性耦合电容性耦合也称为电耦合,由于两个电路之生的尖峰电压是一种有较大幅度的窄脉冲,其频间存在寄生电容,使一个电路的电荷通过寄生电容影响到另一条支路。2.1.3 电感性耦合电感性耦合也称为磁耦合,两个电路之间存在互感时,当干扰源是以电源形式出现时,此电流所产生的磁场通过互感耦合对邻近信号形成干扰。2.2 辐射耦合通过辐射途径造成的骚扰耦合称为辐射耦合。辐射耦合是以电磁场的形式将电磁能量从骚扰源经空间传输到接受器。通常存在4种主要耦合途径:天线耦合、导线感 应耦合、闭合回路耦合和孔缝耦合。2.2.1 天线与天线间的辐射耦合在实际工程中,存在大量的天线电磁耦合。例如,开关电源中长的信号线、控制线、输入和输出引线等具有天线效应,能够接收电磁骚扰,形成天线辐射耦合。2.2.2 电磁场对导线的感应耦合开关电源的电缆线一般是由信号回路的连接线、功率级回路的供电线以及地线一起构成,其中每一根导线都由输入端阻抗、输出端阻抗和返回导线构成一个回路。因 此,电缆线是内部电路暴露在机箱外面的部分,最易受到骚扰源辐射场的耦合而感应出骚扰电压或骚扰电流,沿导线进入设备形成辐射骚扰。2.2.3 电磁场对闭合回路的耦合电磁场对闭合回路的耦合是指回路受感应最大部分的长度小于波长的1/4。在辐射骚扰电磁场的频率比较低的情况下,辐射骚扰电磁场与闭合回路的电磁耦合。2.2.4 电磁场通过孔缝的耦合电磁场通过孔缝的耦合是指辐射骚扰电磁场通过非金属设备外壳、金属设备外壳上的孔缝、电缆的编织金属屏蔽体等对其内部的电磁骚扰。3 抑制干扰的一些措施形成电磁干扰的三要素是骚扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰也应该从这三方面人手,采取适当措施。首先应该抑制骚扰源,直接消除干扰原因;其 次是消除骚扰源和受扰设备之间的耦合和辐射,切断电磁干扰的传播途径;第三是提高受扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。目前抑制干扰的几种措施基本 上都是用切断电磁骚扰源和受扰设备之间的耦合通道。常用的方法是屏蔽、接地和滤波。1)采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰,即用电导率良好的材料对电场进行屏蔽,用磁导率高的材料对磁场进行屏蔽。屏蔽有两个目的,一是限 制内部辐射的电磁能量泄漏出,二是防止外来的辐射干扰进入该内部区域。其原理是利用屏蔽体对电磁能量的反射、吸收和引导作用。为了抑制开关电源产生的辐 射,电磁骚扰对其他电子设备的影响,可完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后将整个屏蔽罩与系统的机壳和地连接为一体,就能对电磁场进行有效的屏 蔽。2)所谓接地,就是在两点间建立传导通路,以便将电子设备或元器件连接到某些叫作“地”的参考点上。接地是开关电源设备抑制电磁干扰的重要方法,电源某些 部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用。在电路系统设计中应遵循“一点接地”的原则,如果形成多点接地,会出现闭合的接地环路,当磁力线穿过该环路时将产 生磁感应噪声。实际上很难实现“一点接地”,因此,为降低接地阻抗,消除分布电容的影响而采取平面式或多点接地,利用一个导电平面作为参考地,需要接地的 各部分就近接到该参考地上。为进一步减小接地回路的压降,可用旁路电容减少返回电流的幅值。在低频和高频共存的电路系统中,应分别将低频电路、高频电路、 功率电路的地线单独连接后,再连接到公共参考点上。3)滤波是抑制传导干扰的有效方法,在设备或系统的电磁兼容设计中具有极其重要的作用。EMI滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要单元,可以抑制来自电网 的干扰对电源本身的侵害,也可以抑制由开关电源产生并向电网反馈的干扰。在滤波电路中,还采用很多专用的滤波元件,如穿心电容器、三端电容器、铁氧体磁 环,它们能够改善电路的滤波特性。恰当地设计或选择滤波器,并正确地安装和使用滤波器,是抗干扰技术的重要组成部分。选择滤波器时要注意以下几点:(1)明确工作频率和所要抑制的干扰频率,如两者非常接近,则需要应用频率特性非常陡峭的滤波器,才能把两种频率分开;(2)保证滤波器在高压情况下能够可靠地工作;(3)滤波器连续通以最大额定电流时,其温升要低,以保证在该额定电流连续工作时,不破坏滤波器中元件的工作性能;(4)为使工作时的滤波器频率特性与设计值相符合,要求与它连接的信号源阻抗和负载阻抗的数值等于设计时的规定值:(5)滤波器必须具有屏蔽结构,屏蔽箱盖和本体要有良好的电接触,滤波器的电容引线应尽量短,最好选用短引线低电感的穿心电容;(6)要有较高的工作可靠性,因为作防护电磁干扰用的滤波器,其故障往往比其他元器件的故障更难找。安装滤波器时应注意以下几点:(1)电源线路滤波器应安装在离设备电源人口尽量靠近的地方,不要让未经过滤波器的电源线在设备框内迂回;(2)滤波器中的电容器引线应尽可能短,以免因引线感抗和容抗在较低频率上谐振;(3)滤波器的接地导线上有很大的短路电流通过,会引起附加的电磁辐射,故应对滤波器元件本身进行良好的屏蔽和接地处理;(4)滤波器的输人和输出线不能交叉,否则会因滤波器的输入和输出电容耦合通路引起串扰,从而降低滤波特性,通常的办法是输入和输出端之间加隔板或屏 蔽层。4 结语开关电源产生电磁干扰的因素还有很多,抑制电磁干扰还有大量的工作要做。全面抑制开关电源的各种噪声将使开关电源更加安全可靠地运行。
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。
开关电源变换器传导干扰分析及建模方法_孟进
第25卷第5期中国电机工程学报V ol.25 No.5 Mar. 20052005年3月Proceedings of the CSEE ©2005 Chin.Soc.for Elec.Eng. 文章编号:0258-8013(2005)05-0049-06 中图分类号:TM461;TN03 文献标识码:A 学科分类号:470·40开关电源变换器传导干扰分析及建模方法孟进,马伟明,张磊,赵治华(海军工程大学电力电子技术研究所,湖北省武汉市 430033)METHOD FOR ANALYSIS AND MODELING OF CONDUCTED EMI IN SWITCHINGPOWER CONVERTERSMENG Jin, MA Wei-ming, ZHANG Lei, ZHAO Zhi-hua(Research Institute of Power Electronic Technology, Navy University of Engineering, Wuhan 430033, HubeiProvince, China)ABSTRACT: Electromagnetic interference (EMI) problems are usually complicated by the presence of modeling of noise source and noise coupling paths. The effective EMI prediction often relies on the engineers’ experience or extensive numerical simulation models. This paper proposes an analysis and modeling approach for describing the conducted EMI in switching power converter. The mechanisms and coupling paths associated with three dominant modes of EMI noise are analyzed and investigated based on time domain measured waveforms. A noise model which includes the measured and calculated component values is given to evaluate the EMI level for each mode of noise. Comparison with experimental results and predicted EMI verify the proposed method.KEY WORDS: Power electronics; Electromagnetic compati- bility; Conducted EMI; Coupling paths; Switching power converter摘要:电磁干扰的复杂性在于缺乏干扰源和干扰耦合通道的精确描述,实施干扰预测常常依赖于设计者的经验或庞大的数值仿真模型。
开关电源设计中的电磁干扰问题分析
XX,a click to unlimited possibilities
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防制技术——传导篇
1 前言电源产品在做验证时,经常会遭遇到电磁干扰(EMI)的问题,有时处理起来需花费非常多的时间,许多工程师在对策电磁干扰时也是经验重于理论,知道哪个频段要对策那些组件,但对于理论上的分析却很欠缺。
笔者从事开关电源设计多年,希望能藉由之前对策的经验与相关理论基础做个整理,让目前正从事或未来想从事开关电源设计的人员对电磁干扰防制技术能有初步的认识。
开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。
下面内容章节包括开关电源的传导测试法规,测试与量测方式,基本概念,抑制传导干扰的滤波器设计,布线与变压器设计等章节。
2 传导测试的法规传导的法规因产品别的不同,其所适用之条文亦不同,一般是使用欧洲的EN-55022或是美国的FCC part15来定义其限制线,又可以区分为CLASS A与CLASS B两种标准,CLASS A为产品在商业与工业区域使用,CLASS B为产品在住宅及家庭区域使用,笔者所设计的产品为3C的家用电源,传导测试频段为150K~30MHz,在产品测试前请先确认申请的安规为何,不同的安规与等级会有不同的标准线。
图1举例为EN-55022CLASS B的限制线图,红色线为准峰值(QP, Quasi-peak)的限制线,粉红色为平均值(AV, Average)的限制线,传导测试最终的目地,就是测试的机台可以完全的低于其限制线,不论是QP值或AV值;一般在申请安规时,虽然只有在限制线下方即可申请,但多数都会做到低于2dB的误差以预防测试场地不同所导致的差异,而客户端有时会要求必需低于4~6dB来预防产品大量生产后所产生的误差。
图1图2图2为一量测后的例子,一般量测时都会先用峰值量测,因峰值量测是最简单且快速的方法,量测仪器以9KHz为一单位,在150K~30MHz之间用保持最大值(maximum hold)的方式来得到传导的峰值读值,用此来确认电源的最大峰值然后再依此去抓最高峰值的实际QP,AV值来减少扫描时间,图2的蓝色曲线为准峰值的峰值量测结果,一般在峰值量测完后会再对较高的6个频率点做准峰值(QP)与平均值(AV)的量测,就如同图2所标示。
开关电源的内部干扰源和外部干扰源
开关电源的内部干扰源和外部干扰源开关电源因体积小、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。
开关电源的电磁干扰分析开关电源的结构: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。
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”。
小功率开关电源传导干扰的分析
2 0年 9月 01
机
电
工
程
Vo _ 7 No 9 l2 . Se . 2 0 p 01
J u n lo c a i a o r a fMe h n c l& E e t c lE gn ei g l cr a n i e rn i
小 功 率 开 关 电 源 传 导 干 扰 的分 析
中图 分 类 号 : M 2 .6 T 9 50 文 献 标 识 码 : A 文章 编 号 :0 1 4 5 (0 0 0 09 —0 10 — 5 1 2 1 )9— 0 6 4
S ud n c n u t n d sur a c f t e l w- o r d s t h n o r s p l t y o o d c i it b n e o h o p we e wic i g p we u p y o
Ab t a t T e p r b elw— o rs th n o rs p l sn t d s fte f tr ih a e d sg e p c al ree to g ei o — sr c : h o t l o p we wi ig p we u p yi o a c ma eu e o l swhc r e in d s e il f lc ma n t c r h ie yo r c n p tii i c h o e u py ma l i n o o t O te p we u p y i p l d i o re e t ma ei o ai i t i ain .A — ab l y sn e t ep w rs p l g s l z a d lw c s ,S h o rs p l s u l n p o lcr t se e o g t c mp t l y st t s i n c bi u o mi g a h s r b e ,i w sf sl n lz d ta h e e a p i cp eo w t hn o rs p l n h in l o r e f o d ce t r n tt e e p o l ms t a rt a ay e h t e g n rl r i l f i i gp we u py a d t e sg a u c so n u t d i e — i y t n s c s c n f r n e h n,t e rs ac a o e i h e t e l rcr u t h d l f ih  ̄ q e c a so me n lmp n id sa d t ec r e e c .T e h e e r h w sd n n t e r ci r t i i,t e mo e g 一 e u n y t n f r ra d ca ig d o e n h i- i i f f e c oh r c l b a d ly u .B s d o h e e r h h o rc ie me s rs w r r vd d t u p e sc n u td sg a i o r a o t a e n t e r s a c ,te c re t a u e e e p o ie o s p r s o d ce in lw t u d ig a d t n c r v h i l c i y O t a h t n t f c n u td i tree c in lc r b i td u d r te sa d r .Atls ,a x mp e w s s o n a o to e u t ,S h t e sr gh o o d ce n e rn e sg a al e l e n e h t n a d r t e f mi a t n e a l a h w b u n p o u t f s th n o e u p y h in tn i a e u e y1 B V a d te c r f ae a o tn h s l d c t a rd c W wi ig p w rs p l .T esg a i e st w sr d c d b d u n e t c tsw sg t .T er u t i iae t t o5 c l n y 1 h i i e e sn h te me s rs a e efcie t r sri o d ce ne e e c in lo w— o e w th n o e u py h a u e r f t o e t n c n u td i tr rn e sg a fl p w rs i ig p w rs p l . e v a f o c Ke r s o — o r wi h p w rs p l ;c n u td d su b n e;e a ls y wo d :l w p we ;s t o e u p y o d ce itr a c c x mpe
开关电源干扰(差模噪声与共模噪声)问题
开关电源干扰(差模噪声与共模噪声)问题1、干扰是如何产生的差模噪声:主要由开关变换器的脉动电流引起。
共模噪声:主要由较高的d/d与杂散参数间相互作用而产生的高频振荡引起;共模电流包括连线到接地面的位移电流,开关器件的d/d通过外壳和散热片之间的分布电容对地形成的噪声电流。
整流电路:整流电路一般采用不控整流方式,后接大容量滤波电容,电容的接入往往导致整流二极管导通角变小,而引起输入侧的交流电流波形产生畸变。
开关管及整流管:高频率的开关,在微妙量级时间内产品射频能量,是噪声主要来源,通过辐射或传导方式释放。
分布电容:电路、PCB、散热器等之间在高频开关的突然充放电影响之下,分布电容被激活,这也是噪声的重要来源。
变压器:变压器的分布电容,也会产生噪声。
2、干扰造成的影响噪声会通过传导、辐射、耦合等方式对外传播高频噪声会对设备本身电子器件造成影响,导致电路工作异常,降低器件使用寿命;噪声会对与之临近的设备产生影响,导致临近设备工作紊乱;噪声会通过传导进入电网,影响挂接在电网上的其他设备。
3、干扰如何去除[1]1)电网到设备之间,加装线性滤波器L1、L2、C1组成差模滤波电路,C1为X电容(安规电容);L3、C2、C3组成共模滤波电路,L3为共模电感,C2、C3为Y电容(安规电容)。
2)为开关器件添加RC吸收电路3)接地,接地线尽量短粗,减小接地电阻,辐射可以加屏蔽罩a适合低要求场合;b适合有公共线路阻抗引起噪声的低频场合;c适合于存在共模噪声的高频场合4)电阻电阻选择金属膜电阻(RJ),不用碳膜电阻(RT),RT发热量会随着工作频率升高而急剧增加,会造成器件过热甚至导致器件烧毁。
5)滤波电容选择电容要看他的阻抗-频率特性,一般铝电解电容工作在10K以上时,其阻抗特性会呈现出感性,这是我们不希望发生的。
所以,高频电路要选择特定的滤波电容:回端电容;多芯电容;叠片电容;复合电容:将一个大电容和一个小的瓷片电容并联使用,可获得较好的高频特性,但最高一般可用到1MHZ,再高就无法抑制了。
开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。
从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁兼容问题产生的原因及种类,并给出了常用的抑制开关电源电磁干扰的措施、滤波器设计及参数选择。
关键词:开关电源;电磁干扰;分析与抑制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。
但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出。
国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。
如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。
本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EMI抑制方法。
1 开关电源的干扰源分析开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。
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、输出整流二极管的反向恢复电流都是这类干扰源。
开关电源中的电压电流波形大多为接近矩形的周期波,比如开关管的驱动波形、MOSFET漏源波形等。
对于矩形波,周期的倒数决定了波形的基波频率;两倍脉冲边缘上升时间或下降时间的倒数决定了这些边缘引起的频率分量的频率值,典型的值在MHz范围,而它的谐波频率就更高了。
这些高频信号都对开关电源基本信号,尤其是控制电路的信号造成干扰。
开关电源的电磁噪声从噪声源来说可以分为两大类。
一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的共模和差模噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。
另一类是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。
如图1所示,电网中含有的共模和差模噪声对开关电源产生干扰,开关电源在受到电磁干扰的同时也对电网其他设备以及负载产生电磁干扰(如图中的返回噪声、输出噪声和辐射干扰)。
传导干扰的解决方法
传导干扰的解决方法开关电源的传导干扰通过输人电源线向外传播,既有差模干扰,又有共模干扰。
传导干扰的测试频率范围为0.15~30kHz,FCC class A中对于RF装置规定的限值要求见下表在0.15~0.5MHz的频率范围内,干扰主要以差模的形式存在,在0.5~5MHz的频率范围内,干扰的形式是差模和共模共存,在5~30MHz的频率范围内,干扰的形式主要以共模为主。
下图是一款电子镇流器的实际解决方案:图1A为初始测试时发现在0.45~1.6M频率范围内超限,输入接口部分的电路如图1B,从电路中看出差模和共模电感,X电容各一个,差模和共模抑制器件都存在但仍然超限,从发生超限的频段判断是差共模共存的频率范围内(0.5~5MHz),但更靠近差模干扰存在的频段部分(0.15~0.5MHz),所以先假设差模抑制不够,所以再加入一个X电容C2。
则有图2A的测试结果和图2B的电路。
图1A 初始测试结果L N输图1B 初始测试时的电路图图2A 改善后的测试结果L N输图2B 改善后的电路图由上图可看出,加入C2后结果明显变好,再加入一个X 电容后高频部分的波形没有任何变化,由于X 电容只能抑制差模信号,所以可知高频部分的干扰不是差模信号造成,而低频部分的干扰中存在着差模信号干扰。
教你如何用WORD 文档 (2012-06-27 192246)转载▼ 标签: 杂谈1. 问:WORD 里边怎样设置每页不同的页眉?如何使不同的章节显示的页眉不同?答:分节,每节可以设置不同的页眉。
文件――页面设置――版式――页眉和页脚――首页不同。
2. 问:请问word 中怎样让每一章用不同的页眉?怎么我现在只能用一个页眉,一改就全部改了?答:在插入分隔符里,选插入分节符,可以选连续的那个,然后下一页改页眉前,按一下“同前”钮,再做的改动就不影响前面的了。
简言之,分节符使得它们独立了。
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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。
如何有效抑制小功率开关电源适配器传导干扰
如何有效抑制小功率开关电源适配器传导干扰
开关电源适配器在日常的工作运行过程中,一旦受到电磁干扰,轻则出现噪音,重则导致集体故障,因此工程师需要针对有可能出现的传导干扰信号进行提前处理,提前做好应对电磁干扰信号的准备。
本文将会介绍利用整流电路滤波器进行干扰信号抑制的简单方法,一起来看看吧。
在电源适配器的工作运行中,所遇到的传导干扰信号类型可以主要分为差模信号和共模信号两种。
差模传导干扰信号是由开关电源和交流输入之间的环流所造成的,这也就意味着差模电流将经过电源进线流入开关电源,然后经过中线流出开关电源进入电网。
在开关电源中,大部分的差模传导干扰是由功率晶体管集电极电流波形的基波和谐波造成的。
而共模传导干扰信号,顾名思义,就是由共模电流造成的。
共模电流指的是同时在相线和中线上流动的相位相同、幅度相等的电流,其并不在交流电源中流通,也不在电源输入之间形成环流。
共模传导一般起始于开关芯片或功率管的外壳,经过其与地的寄生电容耦合,再由高频导纳和输入电源线返回,出现这种情况时很容易导致机体故障。
了解了传导干扰信号的类型和产生原因后,接下来我们就来看一下如何利用整流电路滤波器进行干扰信号的有效抑制。
在开关电源适配器中,工频交流电流在经过了整流桥后,就不再是单一频率点的交流电流,而是单向的脉动直流电流,这种脉动直流电流的波形如下文中图2所示,利用傅里叶变换可得:
图1 数值计算公式
式中,Im数值代表的是峰值电流。
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森树强电子1、二极管的反向恢复时间引起的干扰交流输入电压经功率二极管整流桥变为正弦脉动电压,经电容平滑后变为直流,但电容电流的波形不是正弦波而是脉冲波。
由电流波形可知,电流中含有高次谐波。
大量电流谐波分量流入电网,造成对电网的谐波污染。
另外,由于电流是脉冲波,使电源输入功率因数降低。
高频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,在其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,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。
2、开关管工作时产生的谐波干扰功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。
例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。
当采用零电流、零电压开关时,这种谐波干扰将会很小。
另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生尖峰干扰。
3、交流输入回路产生的干扰无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。
开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。
这种通过电磁辐射产生的干扰称为辐射干扰。
4、其他原因元器件的寄生参数,开关电源的原理图设计不够完美,印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布置,具有很大的随意性,PCB的近场干扰大,并且印刷板上器件的安装、放置,以及方位的不合理都会造成EMI干扰。
这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
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。
小功率开关电源传导干扰的分析
小功率开关电源传导干扰的分析摘要:针对便携式小功率开关电源领域中,由于受体积和成本压力限制而无法增加电磁兼容专用滤波器,导致电源电磁兼容性较差的问题,首先分析了开关电源机理和传导干扰信号的种类和来源;然后对“整流滤波电路设计、高频变压器和钳位二极管选型、线路板布局”等方面问题进行了研究,得出了在不增加额外电路的情况下,将传导干扰抑制在标准限值范围的改进措施;最后对一5W的小功率开关电源产品进行整改,将其传导干扰强度降低11 dBuV 并通过认证。
研究结果表明,该措施对抑制小功率开关电源的传导干扰信号是有效的。
0 引言20世纪90年代,随着单芯片控制开关电源的问世,开关电源式适配器也以强劲的发展势头超越了工频变压器式适配器。
这个现象在充电电池用的便携式充电器领域更是明显的得以体现。
虽然开关电源的电磁兼容性很差,但是因为其具有体积小、质量轻、效率高、集成度大、性价比高、外围电路简单等优点,仍然被工程师们所青睐。
随之而来也产生了许多电磁兼容(EMC)问题。
针对这些问题,工程师们设计了很多解决EMC干扰的专用滤波器。
而在便携式充电器领域,虽然EMC 滤波器能有效地解决小功率开关电源的传导干扰问题,但是因产品结构仅只能容纳小功率开关电源本身,同时企业也无法承受增添EMC滤波器所带来的成本上的增加,所以要解决小功率开关电源的传导干扰就只能从电源内部开始。
因此寻求一些不采用EMC 专用滤波器又能改善电源电磁兼容性能的措施有着重要的意义。
通常分析EMC问题都要从干扰源、耦合路径及敏感设备上寻找解决的方法,但是在电源领域,耦合路径与敏感设备都是未知的,所以只能通过分析干扰源(即电源)来解决[ 3] .本研究通过分析小功率开关电源产品的通用机理和干扰信号的来源,寻求一些能够有效抑制小功率电源传导干扰信号的通用措施。
1 开关电源的传导干扰分析在国际电磁认证方面以及国家3C 认证中,电源设备的传导干扰是一个必测的指令程序。
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第27卷第9期2010年9月机 电 工 程Journal o fM echan ica l&E l ectrical Eng i nee ri ng V o.l 27N o .9Sep .2010收稿日期:2010-01-07作者简介:陈 群(1984-),男,福建莆田人,主要从事嵌入式设计和应用方面的研究.E m ai:l ch enqun035@163.co m 通信联系人:张卫强,男,副教授,硕士生导师.E ma i :l z h ang w eiqiang @nbu 小功率开关电源传导干扰的分析陈 群,张卫强*(宁波大学信息科学与工程学院,浙江宁波315211)摘要:针对便携式小功率开关电源领域中,由于受体积和成本压力限制而无法增加电磁兼容专用滤波器,导致电源电磁兼容性较差的问题,首先分析了开关电源机理和传导干扰信号的种类和来源;然后对 整流滤波电路设计、高频变压器和钳位二极管选型、线路板布局 等方面问题进行了研究,得出了在不增加额外电路的情况下,将传导干扰抑制在标准限值范围的改进措施;最后对一5W 的小功率开关电源产品进行整改,将其传导干扰强度降低11dBu V 并通过认证。
研究结果表明,该措施对抑制小功率开关电源的传导干扰信号是有效的。
关键词:小功率;开关电源;传导干扰;案例中图分类号:TM 925.06 文献标识码:A文章编号:1001-4551(2010)09-0096-04St udy on conducti on distur bance of t he low po wered s w itc hing power s upplyC HEN Qun ,Z HANG W ei qi ang(Co ll e ge of I nfor m ation Science and Eng ineeri n g ,N i n gbo Un i v ersity ,N i n gbo 315211,China)Abstrac t :The po rtab l e l ow pow er s w itch i ng po w er suppl y is no tm ade use o f t he filte rs wh ich are des i gned spec i a ll y fo r e l ectrom agneti c co m patbility since t he pow er s upp l y s 's m all s i ze and lo w cost ,so the po w er supply i s pull ed i n poor electro m agne ti c co m pati b ility s it uations .A i m i ng at t hese prob l em s ,it w as firstl y analyzed t hat t he general pri nc i p l e of s w itch i ng po w er supply and the si gnal sources o f conducted i nte r ference .T hen ,the research w as done i n the rec tifier filte r c ircuit ,the mode l of h i gh frequency transfor m er and c l amp i ng d i odes and t he c ir cu i t board layout .Based on t he resea rch ,the correc ti ve measures w ere prov ided to suppress conducted signa lw ithout add i ng add itiona l c ir cu i try ,so tha t the streng th of conducted i nterfe rence signa l can be li m ited under the standard .A t last ,an examp l e was shown about one product o f 5W s w itch i ng pow er supply .T he si gna l i ntensity w as reduced by 11dBu V and t he certificates w as go tten .T he resu lts i nd ica te t hat the m eas u res are effective to restra i n conducted i n terference si gna l o f l ow power s w itch i ng pow er supp l y .K ey word s :lo w pow er ;s w itch pow er supply ;conducted dist urbance ;ex a m ples0 引 言20世纪90年代,随着单芯片控制开关电源的问世,开关电源式适配器也以强劲的发展势头超越了工频变压器式适配器。
这个现象在充电电池用的便携式充电器领域更是明显的得以体现。
虽然开关电源的电磁兼容性很差,但是因为其具有体积小、质量轻、效率高、集成度大、性价比高、外围电路简单等优点,仍然被工程师们所青睐[1 2]。
随之而来也产生了许多电磁兼容(E M C)问题。
针对这些问题,工程师们设计了很多解决E M C 干扰的专用滤波器。
而在便携式充电器领域,虽然E MC 滤波器能有效地解决小功率开关电源的传导干扰问题,但是因产品结构仅只能容纳小功率开关电源本身,同时企业也无法承受增添E M C 滤波器所带来的成本上的增加,所以要解决小功率开关电源的传导干扰就只能从电源内部开始。
因此寻求一些不采用E MC 专用滤波器又能改善电源电磁兼容性能的措施有着重要的意义。
通常分析E M C 问题都要从干扰源、耦合路径及敏感设备上寻找解决的方法,但是在电源领域,耦合路径与敏感设备都是未知的,所以只能通过分析干扰源(即电源)来解决[3]。
本研究通过分析小功率开关电源产品的通用机理和干扰信号的来源,寻求一些能够有效抑制小功率电源传导干扰信号的通用措施。
1 开关电源的传导干扰分析在国际电磁认证方面以及国家3C 认证中,电源设备的传导干扰是一个必测的指令程序。
尤其是对小功率电源适配器的测试,由于功率较小,辐射干扰信号的强度较弱,不会超过标准限值,因此测试结果几乎仅取决于传导干扰幅值。
1.1 小功率开关电源的通用机理分析目前,小功率开关电源的基本原理按电路结构分为串并联式和直流变换式,相关的框图如图1所示。
图1 开关电源原理框图市电经过一次整流滤波后变成直流电压,送到开关逆变电路。
逆变电路将直流变成几百赫兹到几千赫兹的高频矩形波,高频矩形波通过高频变压器耦合到二次线圈以得到小电压交流电,此交流电经过二次整流滤波后输出以驱动负载。
同时,该输出经过误差放大电路采样取得的输出电压值又回馈给脉冲控制电路。
脉冲控制电路将回馈的电压值与基准电压值比对后得出一个脉冲占空比的相应改变动作。
在开关动作过程中会产生很强的噪声,它们通过电源线以共模或者差模方式向外传导。
此外,开关电源也是一个敏感的器件,因此由电网侵入的外部噪声传递到内部电子电路过程中也会产生干扰。
所以在设计一款开关电源之初就应该考虑到电磁干扰。
1.2 传导干扰信号分析传导干扰信号主要分为:差模信号和共模信号。
差模传导干扰信号是由开关电源和交流输入之间的环流所造成的。
这意味着差模电流将经过电源进线流入开关电源,经过中线流出开关电源进入电网。
在开关电源中,大部分的差模传导干扰是由功率晶体管集电极电流波形的基波和谐波造成的。
共模传导干扰信号是由共模电流造成的。
共模电流,即同时在相线和中线上流动的相位相同、幅度相等的电流,其并不在交流电源中流通,也不在电源输入之间形成环流。
共模传导一般起始于开关芯片或功率管的外壳,经过其与地的寄生电容耦合,再由高频导纳和输入电源线返回[4-5]。
2 抑制传导干扰措施本研究先对影响电源传导干扰的主要电路进行分析,再提出针对整流电路设计、高频变压器选择、钳位二极管选择以及线路板布局等方面问题的改进措施。
2.1 整流电路滤波器在开关电源中,工频交流电流经过整流桥后,不再是单一频率点的交流电流,而是单向的脉动直流电流,其波形如图2所示,利用傅里叶变换可得:I =I m2 -43 cos (2 t )-415cos (4 t )-...(1)式中 I m !峰值电流。
从上式可以看出,I 除了一直流分量之外,还包含一系列的高频谐波的交流分量[6 7](如图2所示波形)。
这样不但影响了电源线上的电流,并使电流发生畸变,同时也产生射频干扰。
缺少一次整流滤波电路的测试结果如图3所示,从图3可以看出,这个超标的频率点不是单一的而是覆盖了整个频段。
为了滤除这些干扰,将电流的畸变减小到最小,就需要在整流过后增加一级滤波电路。
其中以LC 型滤波电路在小功率电源中最为常用。
该滤波电路既可以抑制干扰信号的共模成分,也可以抑制干扰信号的差模成分。
2.2 高频变压器的选择一个小功率开关电源最关键的部件就是高频变压∀97∀第9期陈 群,等:小功率开关电源传导干扰的分析器。
它在完成电平变换、电气隔离的同时,由于本身的电感结构,会带来大量的高次谐波。
它的漏感也是形成尖峰干扰的重要原因。
脉冲宽度调制开关电源的工作频率通常为20kH z~400kH z [8]。
这样就可以将激励源看成周期性的信号,又由于磁芯的非线性特性及磁芯饱和,谐波将出现在磁场和电流中。
这些谐波会极大地增强电磁干扰。
抑制其电磁干扰(E M I)干扰的主要措施有:#可以选择形状偏长的变压器磁芯,尽量减少所有绕组的线包层数,从而减小变压器的漏感和绕组本身的分布电容;∃将变压器的初级绕组绕在最里层,以便获得最短的每匝线包导线长度,减小初级绕组的分布电容;%功率管的漏级连接初级绕组起始部分,减小开关电源高频变压器电磁噪声发射。
2.3 钳位电路上二极管的选择在小功率开关电源产品的设计中,对高频变压器原边绕组一般需要在并联的钳位回路里面串联一个快恢复的二极管来保证对原边绕组的充电和放电。
同时,该二极管还可以起到抑制三极管或者功率开关管开关过程中出现的电压尖峰,从而抑制了电压尖峰引起电流急剧变化而产生的射频干扰的作用。
在为该钳位二极管选型时主要根据可能出现的暂态过电压极性来选用单向极性管或双向极性管。