开关电源EMC必须掌握的几个概念
开关电源中EMC知识及分类标准配置
开关电源中EMC知识及分类标准配置本文是对开关电源EMC知识的全面汇总,包括开关电源EMC的分类及标准,常用的EMC标准及实验配置,关于制订电磁兼容标准的组织和标准的介绍,开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径。
EMC的分类及标准:EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。
EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
EMC整的称呼为电磁兼容。
EMP是指电磁脉冲。
EMC = EMI + EMS EMI : 電磁干擾 EMS : 電磁相容性 (免疫力)EMI可分为传导Conduction及辐射Radiation两部分,Conduction规范一般可分为: FCC Part 15J Class B;CISPR 22(EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Class B;国标IT类(GB9254,GB17625)和AV类(GB13837,GB17625)。
FCC测试频率在450K-30MHz,CISPR 22测试频率在150K--30MHz,Conduction可以用频谱分析仪测试,Radiation则必须到专门的实验室测试。
其中EN55022为Radiation Test & Conduction Test (传导 & 辐射测试); EN61000-3-2为Harmonic Test (电源谐波测试) ;EN61000-3-3为Flicker Test (电压变动测试)。
CISPR22(Comite Special des Purturbations Radioelectrique)应用于信息技术类装置, 适用于欧洲和亚洲地区;EN55022为欧洲标准,FCC Part 15 (Federal Communications Commission) 适用于美国,EN30220欧洲EMI测试标准,功率辐射测试标准是EN55013频率在30MHZ-300MHz。
开关电源前端EMC概述
05
开关电源前端EMC案例分析
案例一:某企业开关电源前端EMC整改
总结词:成功案例
详细描述:某企业由于开关电源前端EMC问题导致产品在电磁环境下性能不稳定 ,经过EMC整改,包括优化电路设计、添加滤波器、加强屏蔽等措施,产品性能 得到显著提升,顺利通过了相关电磁兼容性测试。
案例二:某品牌手机充电器EMC设计
测试设备与环境
测试设备
包括电磁干扰测试接收机、信号ห้องสมุดไป่ตู้生 器、功率分析仪、阻抗稳定网络等。
测试环境
需要满足电磁兼容性测试的场地,包 括开阔场地、屏蔽室等,以确保测试 结果的准确性和可靠性。
测试方法与流程
测试方法
包括传导发射测试、辐射发射测试、抗扰度测试等,每种测试方法都有相应的测试标准 和规范。
测试流程
制。
以上内容仅供参考,如需获取更 准确的信息,建议查阅相关的国 际、国内标准以及企业内部的
EMC标准和规范。
03
开关电源前端EMC设计技术
滤波技术
滤波器类型
滤波器性能测试
包括无源滤波器和有源滤波器,用于 抑制开关电源产生的谐波电流,减小 对电网的干扰。
需要使用专业的测试设备和方法,对 滤波器的性能进行测试和评估,确保 其满足EMC标准要求。
组成
开关电源前端EMC主要由输入滤波器、共模电感和电容组成,用于抑制电磁干扰 ,提高设备的电磁兼容性。
发展趋势与挑战
发展趋势
随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,开关电源前端 EMC技术也在不断发展。未来,开关电源前端EMC将朝着更 高效、更环保、更智能的方向发展。
挑战
尽管开关电源前端EMC技术取得了一定的进展,但仍面临诸 多挑战。如何提高电磁兼容性的同时降低能耗和成本,以及 如何应对复杂多变的电磁环境等,都是亟待解决的问题。
EMC基本知识及要求
EMC基础知识及要求一、EMC:Electromagnetic Compatibility 电磁兼容性(包括两个方面) EMC = EMI + EMS电磁兼容定义: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。
a)EMI:Electromagnetic Interference 电磁干扰系统产生的电磁扰动的程度低于一定的标准要求,不致妨碍其他电器装置的正常工作。
b)EMS:Electromagnetic Susceptibility 电磁敏感度(抗扰性)系统具有一定的抗电磁扰动的能力,在电磁扰动的环境下能正常工作。
二、国际、国内电磁兼容标准体系1. 国际标准——IEC/CISPR标准国际电信联盟、国际大电网工作会议、国际电工委员会(IEC)及无线电干扰特别委员会(CISPR)等单位从事电磁兼容的协调、管理和技术标准的制定。
IEC下属的TC77组织主要负责制订电磁环境标准、电磁兼容基础标准、较低频率范围和电磁脉冲的电磁兼容标准.而CISPR主要负责制订有关电磁兼容的产品标准及较高频率范围的电磁兼容标准。
2. 欧盟标准——EN标准欧洲电工标准化委员会制定EN标准。
它与IEC/CISPR关系密切,其过去颁布的标准经常是引用IEC/CISPR标准。
但现在其新制订或修订的EN标准反过来影响IEC/CISPR标准。
CE认证需采用EN标准。
3. 美国FCC法规美国联邦通信委员会FCC制订的法规FCC Rules(即联邦法典第47卷)涉及电磁兼容。
FCC主要是电磁发射方面的限制要求。
4. 中国国家标准——GB、GB/T及GB/Z标准我国的标准化工作正在积极与国际接轨,包括标准接轨、规范程序协调、承担国际义务和国际互认。
近些年我国制订或修订的电磁兼容标准一般都等同或等效于IEC/CISPR标准。
现已发布实施的EMC国家标准有三类:字头为GB的强制性标准,GB/T推荐性标准,GB/Z 专业指导性标准。
开关电源EMC需要掌握的几个概念
开关电源EMC需要掌握的几个概念第一篇:开关电源EMC需要掌握的几个概念开关电源EMC需要掌握的几个概念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。
电源工程师需要掌握的电磁兼容与电磁干扰知识
电源工程师需要掌握的电磁兼容与电磁干扰知识电源工程师作为电力系统的重要组成部分,需要掌握电磁兼容与电磁干扰知识,以确保电力设备的正常运行与可靠性。
在现代电子设备越来越普及的今天,电磁兼容性已经成为一个重要的技术领域。
本文将介绍电源工程师需要掌握的电磁兼容与电磁干扰知识。
首先,电源工程师需要了解电磁兼容性(EMC)的基本概念和原理。
电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中能够正常工作,而不会互相干扰其他设备或者被其他设备干扰的能力。
了解EMC的基本概念和原理对于电源工程师来说至关重要。
他们需要了解电磁辐射与电磁感应,以及它们在电子设备中的作用和影响。
其次,电源工程师需要熟悉电磁干扰(EMI)的来源和控制方法。
电磁干扰是指电子设备之间或者设备与外部环境之间发生的电磁能量的相互干扰。
电源工程师需要了解电磁干扰的来源,如开关电源、电机驱动器、无线电设备等,并学习如何通过合理的工程设计和电磁屏蔽等措施来控制电磁干扰。
此外,电源工程师还需要掌握电磁兼容性测试与评估技术。
电磁兼容性测试是评估电子设备在电磁环境中的性能和稳定性的重要手段。
电源工程师需要了解不同的测试方法和标准,如辐射发射测试、辐射抗性测试和传导干扰测试等。
他们还需要了解测试设备的使用方法和数据分析技术,以确保设备在设计和制造过程中符合相关的电磁兼容性标准。
此外,电源工程师还需要了解和应用电磁屏蔽技术。
电磁屏蔽是一种常用的电磁干扰控制方法,可以有效降低设备之间的相互干扰。
电源工程师需要学习电磁屏蔽材料的性能和应用,并合理设计电磁屏蔽结构,以提高设备的电磁兼容性。
此外,电源工程师还需要关注电磁辐射和电磁感应对人体健康的影响。
电磁辐射和电磁感应与电源工程师的工作息息相关。
他们需要了解国家和国际的电磁辐射和电磁感应的相关标准,并合理设置和维护电源设备,以确保工作环境的安全性和舒适性。
最后,电源工程师需要关注电磁兼容性与环境保护的结合。
在现代社会中,环境保护成为一个重要的议题,电源工程师需要将电磁兼容性与环境保护结合起来,通过设计和使用低功率和高效率的电源设备,减少电磁污染和能源消耗,实现可持续发展。
EMC基础知识分享
EMC基础知识分享目录1、 EMC基本概念2、EMC标准化组织3、 EMC标准介绍4、EMI测试项目介绍E M C基本概念电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility)的定义是指:设备或系统在所处的电磁环境中能符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
其中EMC包含EMI(电磁干扰度)和EMS(电磁抗干扰度)两个部分,EMI是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;EMS是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
因此,根据定义。
E M C标准化组织IEC:国际电工委员会,成立于1906年,它是世界上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。
CISPR:国际无线电干扰特别委员会,负责>9KHz所有类型电器的EMI无线电信号保护测试标准规范的编写。
TC77:第77技术委员会,整个频率范围内的抗扰度,低频范围内(<9KHz)的发射,以及CISPR不涉及的骚扰现象;负责制定基本文件即IEC61000系列标准。
其中IEC61000-4系列标准是目前国际上比较完整和系统的抗扰度基础标准。
CENELEL:欧洲电工标准化委员会,制定统一的欧洲电工标准(EN标准),实行电工产品的合格认证制度。
SAC: 中国国家标准化管理委员会,制定我国的标准化制度E M C标准介绍电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准。
1、基础标准:描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设备,定义了等级和性能判据。
基础标准不涉及具体产品。
2、产品类标准:针对某种产品系列的EMC测试标准。
往往引用基础标准,但根据产品的特殊性提出更详细的规定。
3、通用标准:按照设备使用环境划分的,当产品没有特定的产品类标准可以遵循时,使用通用标准来进行EMC测试。
EM C 常用标准对照表E M I测试项目介绍1、EMI测试设备的分组和分类2、传导骚扰(CE)①测试简介:传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。
电源EMC测试标准
电源EMC测试标准电源EMC测试是指对电源设备进行电磁兼容性测试的过程,旨在评估设备在电磁环境中的性能和稳定性。
电源设备在工作时会产生电磁干扰,而且也容易受到外部电磁干扰的影响,因此需要进行EMC测试以确保其在电磁环境中的正常工作和安全性。
电源EMC测试标准主要包括对电源设备的辐射和传导两种类型的电磁干扰进行测试。
辐射干扰是指电源设备在工作时产生的电磁场对周围其他设备或系统产生的干扰,而传导干扰是指电源设备通过电源线、信号线等传导途径对其他设备或系统产生的干扰。
在进行电源EMC测试时,需要遵循一系列的标准和规范,以确保测试结果的准确性和可靠性。
常见的电源EMC测试标准包括国际电工委员会(IEC)发布的IEC 61000系列标准、欧洲电工委员会(CENELEC)发布的EN 61000系列标准、美国联邦通信委员会(FCC)发布的FCC Part 15标准等。
在进行电源EMC测试时,需要注意以下几个方面:首先,要选择适合的测试设备和测试环境。
测试设备应当符合相关的标准和规范要求,测试环境应当具备良好的屏蔽性能和地面连接条件,以确保测试结果的准确性。
其次,要制定详细的测试方案和流程。
测试方案应当包括测试的具体内容、测试的方法和步骤、测试的参数和要求等,测试流程应当清晰明了,以确保测试的全面性和系统性。
然后,要进行测试数据的采集和分析。
在进行测试时,需要对测试数据进行准确的采集和记录,并进行相应的数据分析,以评估设备的电磁兼容性能。
最后,要对测试结果进行评估和处理。
根据测试结果,对设备的电磁兼容性能进行评估,如果测试结果不符合相关标准和规范要求,需要进行相应的处理和改进,直到符合要求为止。
总之,电源EMC测试标准是保证电源设备在电磁环境中正常工作和安全性的重要手段,通过遵循相关的标准和规范,制定详细的测试方案和流程,进行测试数据的采集和分析,以及对测试结果进行评估和处理,可以有效地评估和改进电源设备的电磁兼容性能,确保其在市场上的合规性和可靠性。
开关电源emc设计要领
开关电源EMC设计要领一、引言开关电源在现代电子设备中应用广泛,但其工作原理导致其发射和抗干扰能力需要特别关注,以满足电磁兼容(E MC)的要求。
本文将介绍开关电源E MC设计的要领和一些实用技巧,旨在帮助工程师更好地设计出符合EM C标准的开关电源。
二、E M C基础知识2.1开关电源的干扰源开关电源的主要干扰源包括:-开关管的开关过渡过程中产生的高频噪声-开关电源输出端产生的谐波-输出滤波电容器的充放电过程中产生的干扰2.2开关电源的受干扰部分开关电源的主要受干扰部分包括:-输入电源线-输出电源线2.3E M C标准在开关电源设计中,应参考以下E MC标准:-C IS PR22:对信息技术设备射频骚扰进行测量的标准-E N55032:对多媒体设备射频骚扰进行测量的标准三、开关电源EM C设计要领3.1地线设计在开关电源设计中,正确的地线设计至关重要。
以下是一些地线设计的要点:-分离输入输出地线-使用足够大的地线面积-减少地线回路面积3.2滤波设计滤波电路对减少开关电源的辐射干扰十分重要。
以下是一些滤波设计的要点:-在输入端使用无功功率滤波器-在输出端使用输出滤波电容器-对滤波电容器进行合理的布局和连接3.3布线设计合理的布线设计可以有效减少开关电源的辐射干扰。
以下是一些布线设计的要点:-使用短而粗的布线-最小化回路面积-根据信号和功率线分开布线3.4屏蔽设计适当的屏蔽设计可以有效减少开关电源的敏感部分对外界干扰的接收。
以下是一些屏蔽设计的要点:-对敏感线路使用屏蔽罩-使用合适的屏蔽材料-避免屏蔽材料出现裂缝或缺陷四、结论本文介绍了开关电源E MC设计的要领和技巧,包括地线设计、滤波设计、布线设计和屏蔽设计。
开关电源的EM C设计需要综合考虑各个方面的因素,才能确保电源符合E MC标准,同时保证设备的稳定工作和抗干扰能力。
通过正确应用这些要领和技巧,工程师可以设计出高性能、符合E M C要求的开关电源。
开关电源EMC的三个规律及三个要素
开关电源EMC的三个规律及三个要素深圳市森树强电子科技有限公司1、EMC三个重要规律1.1、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
1.2、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。
相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
1.3、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。
高频信号电流流经电感最小路径。
当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。
电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。
对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
2、EMC问题三要素开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。
电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI,即产生 EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。
EMC基础知识总结
A B C
电缆的屏蔽设计(2)--电缆连接器的设计
不好
好
地的概念: “地”是电流返回其源的低阻通道
接地目的: 为了安全 为雷击,ESD防护提供泄流通路
接地设计
滤波设计
课程内容
第一章 序论 第二章 EMC基础理论 第三章 系统安装和维护
系统安装的EMC要求 电缆布置 系统维护
电缆布置(5)
机柜外部的电缆敷设一般要求: 电源供电与信号电缆分开走线 射频电缆与其他信号电缆分开走线 尽量避免机柜上下同时出线 电缆穿过屏蔽机柜时,电缆屏蔽层要与机柜紧密连
接在一起,360度搭接。禁止从散热孔中间穿线
电缆布置(6)
特殊电缆敷设间距: 大功率发射天线的馈线与所有其它电缆的距离至少200mm 低电平模拟信号电缆是极敏感电缆,与其它电缆距离至少为150mm
EMI
辐射发射RE 传导发射CE
EMC测试技术
EMS
辐射敏感度试验RS 工频磁场辐射敏感度试验PMS 射频场感应的传导敏感度CS 电快速瞬态脉冲群抗扰度EFT/B 浪涌抗扰度SURGE 电压跌落与中断抗扰度DIP/interruption 电力线感应/接触 静电放电抗扰度ESD
EMC认证流程及意义
电磁兼容的基本概念(3)
电磁敏感性EMS(Electromagnetic Susceptibility) 设备对周围电磁环境敏感程度的度量。电磁敏感意味着电磁环境已经造成设 备性能的降低
辐射敏感度RS(Radiated Susceptibility) 对造成设备性能降级的辐射骚扰场的度量
传导敏感度CS(Conducted Susceptibility) 当引起设备性能降级时,对从传导方式引入的骚扰信号电流或电压的度量
开关电源前端EMC概述
测量开关电源前端设备产生的谐波电流分量,以评估其对公共电网的 干扰和污染。
静电放电测试
模拟人体或其他物体与开关电源前端设备接触时产生的静电放电现象, 以评估其对设备的电磁干扰和损坏风险。
评估指标与注意事项
01
02
03
电磁辐射强度
评估开关电源前端设备对 周围环境的电磁干扰程度, 通常以dB(分贝)为单位表 示。
线路保护
使用适当的线径和线材,以减小 线路的电感和电阻。
屏蔽技术
屏蔽材料
选择导电性能良好的材料,如铜、铝等。
屏蔽设计
根据电磁干扰的频率和强度,设计合适的屏蔽结 构和方式。
接地与连接
确保屏蔽层正确接地,以提高屏蔽效果。
04 开关电源前端EMC的案例 分析
案例一:某品牌手机充电器EMC问题分析
问题描述
将设备的外壳或机架连接 到大地,以减少电击风险。
信号接地
为电路提供参考电平,确 保信号的稳定传输。
混合接地
根据实际情况,采用不同 的接地方式以满足电磁兼 容性要求。
线路布局与布线技术
线路布局
合理安排电源线、信号线和接地 线的位置,以减小电磁干扰。
布线技巧
遵循最短、最直接的原则,尽量 减少线路长度和弯曲度。
集成化设计
集成化设计是开关电源前端EMC的重要发展方向,通过将 多个功能模块集成在一个芯片或模块中,实现小型化、轻 量化和高效化的设计。
智能化控制
智能化控制技术使得开关电源前端EMC能够实现自适应调 节、故障诊断和预测等功能,提高了系统的稳定性和可靠 性。
市场趋势与竞争格局
市场需求持续增长
随着电子设备的普及和智能化的发展,开关电源前端EMC的市场需求持续增长, 尤其在通信、数据中心、电动汽车等领域具有广阔的应用前景。
开关电源EMC设计实用技术培训讲义
技巧 回路包围面积包含空间和方向的概念,不局限为平面
脉冲电流回路划分
1、拓扑电流回路 It,流过典型拓扑电流,是开关电源拓扑成立的前提 2、脉冲电流回路 Ip,流过拓扑续流电流或者二极管反向恢复电流,可能包含较多
的毛刺和噪音能量
对策
脉冲电流回路包围面积最小化是开关
回路包围面积最小化 电源布局设计的首要线索,是开关电
源工程师必须掌握的基本概念和技能
一个不少找出所有脉冲电流回路处理 末端优先、脉冲电流回路优先 回路阻抗、电流应力、器件工况评估
开关电源EMC设计实用技术
地
哪是地?
大地
电网
暗房
开关电源与电网或暗房的连接处
地球人的基本共识
大面积接地、无限大容量、无限低阻抗 电网是个无限大接地体,上电即为接地
暗房=EMC黑体,接地做到极致
辐射能量向远端聚集
EMC测试装备
开关电源
负载
结论 开关电源输入端子就是地
而不是其他任何地方 L、N、PE 端子都是地,它就在PCB板上,触手可及 当你想解决EMC问题时,输入端子就是地【EMC地】 你把输入端子看成是能量输入端口时,它也可以是地
开关电源EMC设计实用技术
信号、结构
基本 信号
脉冲电流信号 6个: 2个拓扑,各2个;副边2个,正反向各1个(环路包围面积最小化处理) 热点电压信号 原边2个热点;副边1个(分布范围最小化处理,近地屏蔽) 频率信号(频率、波形) 磁场信号(漏磁) 电场信号(静电) 外部信号(EMS)
不利 结构
输入线结构 脉冲电流环路包围面积 环路中的地的连接结构 各环路之间的耦合结构
4 输入端子接地是关键特征 所有的EMC辐射,都是相
对于地而存在
EMC基本资料
Prepared by Xianbao.Su
金属地板
转台上的受试件
测量电磁干扰的天线
Prepared by Xianbao.Su
2.静电放电
+ +++++++++++++++++
放电电流 I
Prepared by Xianbao.Su
静电枪电原理路
人体模型电路
放电端
放电开关
放电枪核心
Prepared by Xianbao.Su
椭圆区内没有其它物体
电磁屏蔽室
电源滤波器
电缆接线板 通风板
Prepared by Xianbao.Su
通风板
电磁兼容试验室的结构
带风扇的通风板
主室
辅助室2
屏蔽门刀口结构
Prepared by Xianbao.Su
辅助室1
电源滤波器
可拆卸的滤波板或观察窗
射频测试仪器柜
半无反射室实景
高度扫描天线杆 天线
频谱分析仪观察
EMC分析更多是在频域中进行,并且不 考虑相位因素。
Prepared by Xianbao.Su
频谱分析仪
幅度
分辨带宽
扫描速率 (时间)
Prepared by Xianbao.Su
频范围
频率
脉冲信号的频谱
谐波幅度
tr
d
(电压或电流)
T
-20dB/dec
-40dB/dec
A
V( or I) = 2A(d+tr)/T V( or I) = 0.64A/Tf V( or I) = 0.2A/Ttrf2
接地端
静电放电试验装置
水平耦合板 >1.60.8m
EUT绝缘垫
开关电源EMC其实是这样——这篇两分钟小文章令你恍然大悟(民熔)
开关电源EMC专家见解EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。
EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
EMC整的称呼为电磁兼容。
EMP是指电磁脉冲。
EMS(Electmmagnetic Suseeptibilkr)电磁敏感度一般俗称为“电磁免疫力”,是设备抗外界骚扰干扰之能力,EMI是设备对外的骚扰。
EMS中的等级是指:Class A,测试完成后设备仍在正常工作;Class B,测试完成或测试中需要重启后可以正常工作;Class C,需要人为调整后可以正常重启并正常工作;Class D,设备已损坏,无论怎样调整也无法启动。
严格程度EMI是B>A,EMS是A>B>C>D。
频率控制技术是基于开关干扰的能量主要集中在特定的频率上,并具有较大的频谱峰值。
如果能将这些能量分散在较宽的频带上,则可以达到降低于扰频谱峰值的目的。
通常有两种处理方法:随机频率法和调制频率法。
随机频率法是在电路开关间隔中加人一个随机扰动分量,使开关干扰能量分散在一定范围的频带中。
研究表明,开关干扰频谱由原来离散的尖峰脉冲干扰变成连续分布干扰,其峰值大大下降。
调制频率法是在锯齿波中加人调制波(白噪声),在产生干扰的离散频段周围形成边频带,将干扰的离散频带调制展开成一个分布频带。
这样,干扰能量就分散到这些分布频段上。
在不影响变换器工作V♥攻种耗“民熔电气集团”就等你来V ♥攻种耗“民熔电气集团”就等你来特性的情况下,这种控制方法可以很好地抑制开通、关断时的干扰。
一般采用电磁屏蔽措施都能有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰。
开关电源的屏蔽措施主要是针对开关管和高频变压器而言。
开关管工作时产生大量的热量,需要给它装散热片,从而使开关管的集电极与散热片间产生较大的分布电容。
EMC基础
电磁兼容EMC标准基础知识一、EMC的定义EMC即电磁兼容,EMC是英文Electromagnetic Compatibility的缩写。
在我们生活、工作的环境中,时时刻刻都存在着各种各样的电磁能量,这些电磁能量可能会使电子设备的运行产生不应有的响应。
我们把电磁能量对电子设备的这种影响称之为电磁干扰。
电磁兼容就是研究电磁干扰的一门技术,对电磁兼容通俗的解释是:这种技术的目的在于,使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以这种影响。
换句话说,就是它不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、功能丧失或损坏,也不会在周边环境中产生过量的电磁能量,以致影响周边设备的正常工作。
电磁兼容是电子产品的一个很重要的性能,电磁兼容问题既可能存在系统之间,也可能存在系统的内部。
从上面的定义可看出EMC包含了以下三个方面的含义:1、EMI电磁干扰:即处在一定环境中设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所要求的电磁能量;2、EMS电磁敏感度:即处在一定环境中设备或系统,在正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰,或者说设备或系统对于一定范围内的电磁能量不敏感,能按照设计性能保持正常的运行;3、电磁环境:即系统或设备的工作环境。
即使相同种类的设备也可能运用在不同的电磁环境中,对于应用在不同环境中的设备,对它们的电磁兼容要求也可能不是一样的。
离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有什么实际意义。
二、产品的EMC目标1、EMC标准EMC标准通常可分为四大类:(1)基础标准:对EMC术语的定义,对EMC现象、环境、测试方法、试验仪器和基本试验装置的说明。
例如:IEC50(161)电磁兼容术语CISPR16无线电干扰和抗扰度测试IEC1000-4基础性电磁兼容性试验和测试技术(2)通用标准:给定环境的所有产品的标准。
例如:IEC1000-6-1 通用EMS标准--住宅、商业和轻工业环境IEC1000-6-2 通用EMS标准--重工业环境IEC1000-6-3 通用EMI标准--住宅、商业和轻工业环境IEC1000-6-4 通用EMI标准--重工业环境(3)产品类别标准:指针对某一产品类别的标准。
开关电源EMC有必要把握的几个概念
开关电源EMC有必要把握的几个概念1.电磁烦扰的发作与传输电磁烦扰传输有两种办法:一种是传导传输办法,另一种则是辐射传输办法。
传导传输是在烦扰源和活络设备之间有无缺的电路联接,烦扰信号沿着联接电路传递到接纳器而发作电磁烦扰景象。
辐射传输是烦扰信号通过介质以电磁波的办法向别传达的烦扰办法。
多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纳,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)两根对等导线之间的高频信号互相感应而构成的耦合,称为线对线的感应耦合。
2.电磁烦扰的发作机理从被烦扰的活络设备视点来说,烦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、电容性耦合和电理性耦合三种根柢耦合办法。
●辐射耦合模型辐射耦合是烦扰耦合的另一种办法,除了从烦扰源宣告的有意辐射外,还有很多的无意辐射。
一同,PCB板上的走线不管是电源线、信号线、时钟线、数据线或许操控线等,都能起到天线的效果,即可辐射出烦扰波,又可起到接纳效果。
3.电磁烦扰操控技能①传输通道按捺●滤波:在方案和选用滤波器时应留神频率特性、耐压功用、额外电流、阻抗特性、屏蔽和牢靠性。
滤波器的设备精确与否对其刺进损耗特性影响很大,只需设备方位恰当,设备办法精确,才调对烦扰起到预期的滤波效果。
在设备滤波器时应思考设备方位,输入输出侧的配线有必要屏蔽阻隔,以及高频接地和搭接办法。
●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。
纷歧样类型的电磁屏蔽对屏蔽体的央求纷歧样。
在实习的屏蔽中,电磁屏蔽效能更大程度上依托于屏蔽体的构造,即导电的接连性。
实习的屏蔽体由于制作、设备、修补、散热、查询及接口联接央求,其上面通常都开有形状各异、规范纷歧样的孔缝,这些孔缝对于屏蔽体的屏蔽效能起着首要的影响效果,因而有必要选用办法来按捺孔缝的电磁走漏。
开关电源emc设计要领
开关电源emc设计要领(最新版)目录1.开关电源 EMC 设计的重要性2.开关电源 EMC 设计的主要要点3.解决电磁干扰的方法4.开关电源 EMC 设计的实际应用正文开关电源 EMC 设计要领随着电子技术的快速发展,开关电源在通信、控制、计算机等领域的应用越来越广泛。
然而,由于开关电源会产生电磁干扰,其进一步的应用受到了一定程度上的限制。
因此,开关电源的 EMC 设计变得尤为重要。
本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在此基础上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。
一、开关电源 EMC 设计的重要性开关电源因体积小、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。
因此,开关电源的 EMC 设计变得尤为重要。
二、开关电源 EMC 设计的主要要点开关电源的 EMC 设计主要包括以下几个方面:1.电路设计及布局:合理的电路设计及布局可以减小电磁干扰。
2.接地处理:良好的接地处理可以有效地减小电磁干扰。
3.滤波器设计:滤波器的设计可以有效地抑制电磁干扰。
4.屏蔽处理:对敏感元件和线路进行屏蔽处理,可以减小电磁干扰。
三、解决电磁干扰的方法针对电磁干扰问题,可以采用以下方法进行解决:1.采用高频电流探头确认噪声、耦合和路径。
2.使用 1pf 探头和近场探头定位噪声源。
3.根据噪声源的性质,确定组合屏蔽、接地和/或过滤的方案。
四、开关电源 EMC 设计的实际应用开关电源的 EMC 设计在实际应用中需要考虑多方面的因素,如工频交流整流为直流、逆变为高频、整流滤波电路输出等。
通过合理的设计,可以有效地减小电磁干扰,提高开关电源的电磁兼容性。
总之,开关电源的 EMC 设计是保障其在通信、控制、计算机等领域应用的关键。
最新开关电源前端EMC概述
XI’AN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
2.EMC的辐射干扰
辐射干扰通过空间传输实质上是干扰源的电磁能量以场 的形式向四周空间播。 减小辐射干扰的措施主要有: 1)辐射屏蔽:在干扰源和干扰对象之间插入一金属屏蔽物, 以阻挡干扰的传播。 2) 极化隔离:干扰源与干扰对象在布局上采取极化隔离措 施。即一个为垂直极化时,另一个为水平极化,以减小其间 的耦合。 3)距离隔离:拉开干扰源与被干扰对象之间的距离,这是 由于志在近场区,场量强度与距离平方或立方成比例,当距 离增大时,场衰减很快。 4)吸收涂层法:被干扰对象有时可涂复一层吸收电磁波的 材料,以减小干扰。
2021/1/13
10
XI’AN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
7.产品EMC设计的重要性
产品的EMC性能好坏,还关系到产品的稳定性, 影响客户满意度;主要表现在:
(1) 产品EMC设计考虑不周易引起内部串扰,影响 产品稳定性; (2) 抗外部干扰能力差,工作难稳定; (3)产生干扰会引起客户投诉。
5. 电磁兼容标准
电磁兼容标准主要通过标准化组织来制订,国际上制定电磁兼容的主要标准 化组织如下表所示。
IEC(国际电工委员会) CENELEC(欧洲电工标准化委员会)由欧共体委员会授权制订欧洲标准
2021/1/13
9
XI’AN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
6. 电磁兼容标准分类
电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准和专 用产品标准。
基础标准:描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设 备,定义了等 级和性能判据。基础标准不涉及具体产品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
开关电路是开关电源的主要干扰源之一。开关电路是开关电源的核心,主要由开关管和高频变压器组成。它产生的du/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。这种脉冲干扰产生的主要原因是:开关管负载为高频变压器初级线圈,是感性负载。在开关管导通瞬间,初级线圈产生很大的涌流,并在初级线圈的两端出现较高的浪涌尖峰电压;在开关管断开瞬间,由于初级线圈的漏磁通,致使一部分能量没有从一次线圈传输到二次线圈,储藏在电感中的这部分能量将和集电极电路中的电容、电阻形成带有尖峰的衰减振荡,叠加在关断电压上,形成关断电压尖峰。电源电压中断会产生与初级线圈接通时一样的磁化冲击电流瞬变,这种瞬变是一种传导型电磁干扰,既影响变压器初级,还会使传导干扰返回配电系统,造成电网谐波电磁干扰,从而影响其他设备的安全和经济运行。
● 软开关技术:在原有的硬开关电路中增加电感和电容元件,利用电感和电容的谐振,降低开关过程中的du/dt和di/dt,使开关器件开通时电压的下降先于电流的上升,或关断时电流的下降先于电压的上升,来消除电压和电流的重叠。
● 开关频率调制技术:通过调制开关频率fc,把集中在fc及其谐波2fc、3fc…上的能量分散到它们周围的频带上,以降低各个频点上的EMI幅值。该方法不能降低干扰总量,但能量被分散到频点的基带上,从而使各个频点都不超过EMI规定的限值。为了达到降低噪声频谱峰值的目的④频谱管理
频谱的规划划分是把各频段划分给各种无线电业务,为特定用户制定频段。制定国家标准规范是防止干扰以及在某些情况下确保通信系统达到所需通信性能的基础。这包括无线电设备的核准程序,无线电发射机、接收机和其他设备型号核准所要求的最低性能标准文件。
⑤电气隔离
电气隔离是避免电路中传导干扰的可靠方法,同时还能使有用信号正常耦合传输。常见的电气隔离耦合形式有机械耦合、电磁耦合、光电耦合等。DC/DC变换器是一种应用广泛的电器隔离器件,它将一种直流电压变换成另一种直流电压,为了防止多个设备共用一个电源引起共电源内阻干扰,应用DC/DC变换器单独对各路供电,以保证电路不受电源中的信号干扰。
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。
● 共模干扰的有源抑制技术:设法从主回路中取出一个与导致电磁干扰的主要开关电压波形完全反相的补偿EMI噪声电压,并用它去平衡原开关电压。
● 减小电磁干扰的缓冲电路:其由线性阻抗稳定网络组成,作用是消除在供电电力线内潜在的干扰,包括电力线干扰、电快速瞬变,电涌,电压高低变化和电力线谐波等。这些干扰对一般稳压电源来说,影响不是很大,但对高频开关电源的影响显著。
● 滤波:EMI滤波器的主要目的之一,就是要在150kHz~30MHz的频段范围获得较高的插入损耗,但对频率为50Hz工频信号不产生衰减,使额定电压、电流顺利通过,同时还必须满足一定的尺寸要求。任何电源线上的传导干扰信号,均可用差模和共模信号来表示。在一般情况下,差模干扰幅度小,频率低,所造成的干扰较小;共模干扰幅度大,频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。因此,欲削弱传导干扰,把EMI信号控制在有关EMC标准规定的极限电平以下,最有效的方法就是在开关电源输入和输出电路中加装电磁干扰滤波器。
二、开关电源电磁干扰的控制技术
要解决开关电源的电磁干扰问题,可从3个方面入手:1)减小干扰源产生的干扰信号;2)切断干扰信号的传播途径;3)增强受干扰体的抗干扰能力。因此,开关电源电磁电磁干扰要控制技术主要有:电路措施、EMI滤波、元器件选择、屏蔽和印制电路板抗干扰设计等。
①减少开关电源本身的干扰
②整流电路整流电路产生的电磁干扰
整流电路中,在输出整流二极管截止时有一个反向电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。其中,能将反向电流迅速恢复到零的二极管称为硬恢复特性二极管,这种二极管在变压器漏感和其他分布参数的影响下将产生较强的高频干扰,其频率可达几十MHz。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)。
④分布电容引起的干扰
开关电源工作在高频状态,因而其分布电容不可忽略。一方面,散热片与开关管集电极间的绝缘片接触面积较大,且绝缘片较薄,因此两者间的分布电容在高频时不能忽略。高频电流会通过分布电容流到散热片上,再流到机壳地,产生共模干扰;另一方面,脉冲变压器的初次级之间存在着分布电容,可将原边电压直接耦合到副边上,在副边作直流输出的两条电源线上产生共模干扰。
③时间分离
当骚扰源非常强,不易采用其他方法可靠抑制时,通常采用时间分隔的方法,使有用信号在骚扰信号停止发射的时间内传输,或者当强骚扰信号发射时,使易受骚扰的敏感设备短时关闭,以避免遭受损害。时间分隔控制有两种形式,一种是主动时间分隔,适用于有用信号出现时间与干扰信号出现时间有确定先后关系的情况;另一种是被动时间分隔,按照干扰信号与有用信号出现的特征使其中某一信号迅速关闭,从而达到时间上不重合、不覆盖的控制要求。
③高频变压器
高频变压器的初级线圈、开关管和滤波电容构成的高频开关电流环路可能会产生较大的空间辐射,形成辐射干扰。如果电容滤波容量不足或高频特性不好,电容上的高频阻抗会使高频电流以差模方式传导到交流电源中形成传导干扰。需要注意的是,在二极管整流电路产生的电磁干扰中,整流二极管反向恢复电流的di/dt远比续流二极管反向恢复电流的di/dt大得多。作为电磁干扰源来研究,整流二极管反向恢复电流形成的干扰强度大、频带宽。但是,整流二极管产生的电压跳变远小于功率开关管导通和关断时产生的电压跳变。因此,也可不计整流二极管产生的│dv/dt│影响,把整流电路当成电磁干扰耦合通道的一部分来研究。
● 布线:布线是印刷电路板电磁兼容性设计的关键,应选择合理的导线宽度,采取正确的布线策略,如加粗地线,将地线闭合成环路,减少导线不连续性,采用多层板等。
②空间分离
空间分离是抑制空间辐射骚扰和感应耦合骚扰的有效方法,通过加大骚扰源和接受器敏感设备之间的空间距离,使骚扰电磁场到达敏感设备时的强度已衰减到低于接受设备敏感度门限,从而达到抑制电磁干扰的目的。由电磁场理论可知,场强在近区感应场中以1/r3的方式衰减,远区辐射场的场强分布按1/r方式减小。因此,为了满足系统的电磁兼容性要求,尽量将组成系统的各个设备间的空间距离增大。在设备、系统布线中,限制平行线缆的最小间距,以减少串扰。在PCB设计中,规定引线条间的最小间隔。另外,空间分离也包括在空间有限的情况下,对骚扰源辐射方向的方位调整、骚扰源电场矢量与磁场矢量的空间取向的控制。
● 接地:接地有安全接地和信号接地两种。同时,接地也会引入接地阻抗及地回路干扰。接地技术包括接地点的选择、电路组合、接地的设计和抑制接地干扰措施的合理应用等。
● 搭接:搭接是指导体间低阻抗连接,只有良好的搭接才能使电路完成其设计功能,使干扰的各种抑制措施得以发挥作用。搭接方法可分为永久性搭接和半永久性搭接两种,而搭接类型分为直接搭接和间接搭接。
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。
⑤杂散参数影响耦合通道的特性
在传导干扰频段(<30MHz),多数开关电源干扰的耦合通道是可以用电路网络来描述的。但是,开关电源中的任何一个实际元器件,如电阻、电容、电感乃至开关管、二极管都包含有杂散参数,且研究的频带愈宽,等值电路的阶次愈高。因此,包括各元器件杂散参数和元器件间的耦合在内的开关电源的等效电路将复杂得多。在高频时,杂散参数对耦合通道的特性影响很大,分布电容的存在成为电磁干扰的通道。另外,在开关管功率较大时,集电极一般都需加上散热片,散热片与开关管之间的分布电容在高频时不能忽略,它能形成面向空间的辐射干扰和电源线传导的共模干扰。
一、开关电源开关电源产生干扰的原因
开关电源首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,因此自身含有大量的谐波干扰。同时,由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,都形成了潜在的电磁干扰。开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大的元器件上,突出表现在开关管、二极管、高频变压器等上。
● PCB设计:PCB抗干扰设计主要包括PCB布局、布线及接地,其目的是减小PCB的电磁辐射和PCB上电路之间的串扰。开关电源布局的最佳方法与其电气设计类似。在确定PCB的尺寸形状后,再确定特殊元器件(如各种发生器、晶振等)的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。
● 元器件的选择:选择不易产生噪声、不易传导和辐射噪声的元器件。通常特别值得注意的是,二极管和变压器等绕组类元器件的选用。反向恢复电流小、恢复时间短的快速恢复二极管是开关电源高频整流部分的理想器件。
● 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。