淺談開關(guān)電源中電磁干擾的產(chǎn)生及其抑制
發(fā)布時(shí)間:2009/2/18 0:00:00 訪問次數(shù):542
摘要:開關(guān)電源的突出缺點(diǎn)是能產(chǎn)生較強(qiáng)的電磁干擾(emi)。 emi信號(hào)既具流輸出有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度,經(jīng)傳導(dǎo)和輻射后會(huì)污染電磁環(huán)境,對(duì)通信設(shè)備和電子產(chǎn)品造成干擾。如果處理不當(dāng),開關(guān)電源本身就會(huì)變成一個(gè)干擾源。電磁干擾對(duì)開關(guān)電源的效率和安全性及使用的影響日益成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。本文分析了開關(guān)電源中電磁干擾產(chǎn)生的原因和傳播路徑,并提出了抑制干擾的有效措施。
1、引言
電磁兼容emc是英文electromagneticcompatibility的縮寫。它包括兩層含義,一是設(shè)備在工作中產(chǎn)生的電磁輻射必須限制在一定水平內(nèi),二是設(shè)備本身要有一定的抗干擾能力,它必須具備三個(gè)要素:干擾源、耦合通道、敏感體。給電子線路供電的開關(guān)電源對(duì)于干擾的抑制對(duì)保證電子系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。本文通過分析開關(guān)電源中的干擾源和耦合通道,提出了抑制干擾的有效措施。并提出了開關(guān)電源變壓器的設(shè)計(jì)和制作方法。
2、開關(guān)電源中的干擾源和耦合通道
開關(guān)電源首先將工頻交流電整流為直流電,然后經(jīng)過開關(guān)管的控制變?yōu)楦哳l,最后經(jīng)過整流濾波電路輸出,得到穩(wěn)定的直流電壓,因此,自身含有大量的諧波干擾。同時(shí),由于變壓器的漏感和輸出二極管的反向恢復(fù)電流造成的尖峰,都會(huì)產(chǎn)生不同程度的電磁干擾。開關(guān)電源中的干擾主要集中在電壓、電流變化大(即 dv/dt或di/dt很大)的元器件上,尤其是開關(guān)管、輸出二極管和高頻變壓器等。同時(shí),雜散電容會(huì)將電網(wǎng)的噪聲傳導(dǎo)到電子系統(tǒng)的電源而對(duì)電子線路的工作產(chǎn)生干擾。 這里我們來分析一下幾種干擾產(chǎn)生的原因及其耦合的路徑。
2.1輸出整流濾波電路產(chǎn)生的濾波干擾開關(guān)電源輸出端普遍采用橋式整流,電容濾波電路。由于整流二極管的非線性和濾波電容的儲(chǔ)能作用,使得輸出電流成為一個(gè)時(shí)間很短、峰值很高的周期性尖峰電流,。這種畸變的輸入電流,它除了基波外,還含有豐富的高次諧波分量。
2.2開關(guān)電路產(chǎn)生的干擾
開關(guān)電路的核心也是主要的干擾源之一,它主要由開關(guān)管和高頻變壓器組成。開關(guān)管產(chǎn)生的dv/dt具有較大的脈沖,頻帶較寬且諧波豐富。這種脈沖干擾產(chǎn)生的主要原因是:
(1)在開關(guān)管導(dǎo)通瞬間,變壓器初級(jí)線圈產(chǎn)生很大的涌流,并在初級(jí)線圈的兩端出現(xiàn)較高的浪涌尖峰電壓;在開關(guān)斷開瞬間,由于初級(jí)線圈的漏磁通,致使一部分能量沒有從一次線圈傳輸?shù)蕉尉圈,儲(chǔ)藏在漏感中的這部分能量將和開關(guān)管本身的極間電容、電阻形成帶有尖峰的衰減振蕩,疊加在開關(guān)管的關(guān)斷電壓上,形成關(guān)尖峰電壓。這個(gè)噪音聲會(huì)傳導(dǎo)到輸入輸出端,形成傳導(dǎo)干擾。
。2)輸出二極管在正向?qū)〞r(shí),pn接內(nèi)的電荷被積累,二極管加反向電壓時(shí)積累的電荷將消失并產(chǎn)生反向電流。由于二次整流回路中v在開關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí)頻率很高,即由導(dǎo)通轉(zhuǎn)變?yōu)榻刂沟臅r(shí)間很短,在短時(shí)間內(nèi)要讓存儲(chǔ)電荷消失就產(chǎn)生反向電流的浪涌。由于直流輸出中的分布電容、分布電感的存在,使因浪涌引起的干擾成為高頻衰減減振蕩。
。3)高頻變壓器初級(jí)線圈,開關(guān)管和濾波電容構(gòu)成的高頻開關(guān)電流環(huán)路可能產(chǎn)生較大的空間輻射,形成輻射干擾。
2.3干擾的耦合通道
由于變壓器的初次級(jí)線圈間存在雜散電容,開關(guān)電路產(chǎn)生的共模干擾通過變壓器在原副邊相互傳播。相比較而言,差模干擾路徑比較簡(jiǎn)單也易于處理。本文主要介紹共模干擾的產(chǎn)生和抑制。
3、抑制干擾的措施
下面就幾種干擾講我們制作開關(guān)電源時(shí)的抑制方法。
3.1電源輸入emi濾波器在電源進(jìn)線端通常采用如圖3所示電路。該電路對(duì)共模和差模紋波干擾均有較好抑制作用。圖中各元件的作用:
(1)、l,c1,c2用于濾除共模干擾信號(hào)。
l是共模電感,通常電感量為2mh-33mh左右。
c1,c2為旁路電容,又稱y電容。電容量要求2200pf左右。電容量過大會(huì)影響設(shè)備的絕緣性能。
(2)、c3,c4用于濾除差模干擾信號(hào)。
c3,c4為電源跨接電容,又稱x電容。常用陶瓷電容或聚酯薄膜電容。電容量取0.22μf-0.47μf。
3.2開關(guān)管和輸出二極管的緩沖電路,由于開關(guān)管和輸出二極管的高速開關(guān)引起的干擾,可以通過增加緩沖電路來減少。
3.3高頻變壓器的設(shè)計(jì)和制作
變壓器是開關(guān)電源的最關(guān)鍵器件之一。變壓器不僅要設(shè)計(jì)合理,在制作上也很有講究。一個(gè)好的變壓器既要滿足帶負(fù)荷能力,還要能起到較少和抑制干擾的作用。首先應(yīng)根據(jù)輸出負(fù)載的大小選擇變壓器的類型和磁芯的型號(hào)。確定變壓器的線徑及線數(shù)。依據(jù)bobbin的槽寬并以電流密度6a/mm2為參考,綜合考慮電流的趨膚效應(yīng),決定變壓器的線徑及線數(shù)。根據(jù)電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)要素,計(jì)算初次級(jí)繞組的電感量,如果是反激式電源還應(yīng)計(jì)算變壓器氣隙的大小,氣隙的大小決定了變壓器的帶負(fù)載能力,同時(shí)也會(huì)影響變壓器漏感的大小。而漏感是產(chǎn)生干擾的一個(gè)重要原因
摘要:開關(guān)電源的突出缺點(diǎn)是能產(chǎn)生較強(qiáng)的電磁干擾(emi)。 emi信號(hào)既具流輸出有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度,經(jīng)傳導(dǎo)和輻射后會(huì)污染電磁環(huán)境,對(duì)通信設(shè)備和電子產(chǎn)品造成干擾。如果處理不當(dāng),開關(guān)電源本身就會(huì)變成一個(gè)干擾源。電磁干擾對(duì)開關(guān)電源的效率和安全性及使用的影響日益成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。本文分析了開關(guān)電源中電磁干擾產(chǎn)生的原因和傳播路徑,并提出了抑制干擾的有效措施。
1、引言
電磁兼容emc是英文electromagneticcompatibility的縮寫。它包括兩層含義,一是設(shè)備在工作中產(chǎn)生的電磁輻射必須限制在一定水平內(nèi),二是設(shè)備本身要有一定的抗干擾能力,它必須具備三個(gè)要素:干擾源、耦合通道、敏感體。給電子線路供電的開關(guān)電源對(duì)于干擾的抑制對(duì)保證電子系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。本文通過分析開關(guān)電源中的干擾源和耦合通道,提出了抑制干擾的有效措施。并提出了開關(guān)電源變壓器的設(shè)計(jì)和制作方法。
2、開關(guān)電源中的干擾源和耦合通道
開關(guān)電源首先將工頻交流電整流為直流電,然后經(jīng)過開關(guān)管的控制變?yōu)楦哳l,最后經(jīng)過整流濾波電路輸出,得到穩(wěn)定的直流電壓,因此,自身含有大量的諧波干擾。同時(shí),由于變壓器的漏感和輸出二極管的反向恢復(fù)電流造成的尖峰,都會(huì)產(chǎn)生不同程度的電磁干擾。開關(guān)電源中的干擾主要集中在電壓、電流變化大(即 dv/dt或di/dt很大)的元器件上,尤其是開關(guān)管、輸出二極管和高頻變壓器等。同時(shí),雜散電容會(huì)將電網(wǎng)的噪聲傳導(dǎo)到電子系統(tǒng)的電源而對(duì)電子線路的工作產(chǎn)生干擾。 這里我們來分析一下幾種干擾產(chǎn)生的原因及其耦合的路徑。
2.1輸出整流濾波電路產(chǎn)生的濾波干擾開關(guān)電源輸出端普遍采用橋式整流,電容濾波電路。由于整流二極管的非線性和濾波電容的儲(chǔ)能作用,使得輸出電流成為一個(gè)時(shí)間很短、峰值很高的周期性尖峰電流,。這種畸變的輸入電流,它除了基波外,還含有豐富的高次諧波分量。
2.2開關(guān)電路產(chǎn)生的干擾
開關(guān)電路的核心也是主要的干擾源之一,它主要由開關(guān)管和高頻變壓器組成。開關(guān)管產(chǎn)生的dv/dt具有較大的脈沖,頻帶較寬且諧波豐富。這種脈沖干擾產(chǎn)生的主要原因是:
。1)在開關(guān)管導(dǎo)通瞬間,變壓器初級(jí)線圈產(chǎn)生很大的涌流,并在初級(jí)線圈的兩端出現(xiàn)較高的浪涌尖峰電壓;在開關(guān)斷開瞬間,由于初級(jí)線圈的漏磁通,致使一部分能量沒有從一次線圈傳輸?shù)蕉尉圈,儲(chǔ)藏在漏感中的這部分能量將和開關(guān)管本身的極間電容、電阻形成帶有尖峰的衰減振蕩,疊加在開關(guān)管的關(guān)斷電壓上,形成關(guān)尖峰電壓。這個(gè)噪音聲會(huì)傳導(dǎo)到輸入輸出端,形成傳導(dǎo)干擾。
。2)輸出二極管在正向?qū)〞r(shí),pn接內(nèi)的電荷被積累,二極管加反向電壓時(shí)積累的電荷將消失并產(chǎn)生反向電流。由于二次整流回路中v在開關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí)頻率很高,即由導(dǎo)通轉(zhuǎn)變?yōu)榻刂沟臅r(shí)間很短,在短時(shí)間內(nèi)要讓存儲(chǔ)電荷消失就產(chǎn)生反向電流的浪涌。由于直流輸出中的分布電容、分布電感的存在,使因浪涌引起的干擾成為高頻衰減減振蕩。
(3)高頻變壓器初級(jí)線圈,開關(guān)管和濾波電容構(gòu)成的高頻開關(guān)電流環(huán)路可能產(chǎn)生較大的空間輻射,形成輻射干擾。
2.3干擾的耦合通道
由于變壓器的初次級(jí)線圈間存在雜散電容,開關(guān)電路產(chǎn)生的共模干擾通過變壓器在原副邊相互傳播。相比較而言,差模干擾路徑比較簡(jiǎn)單也易于處理。本文主要介紹共模干擾的產(chǎn)生和抑制。
3、抑制干擾的措施
下面就幾種干擾講我們制作開關(guān)電源時(shí)的抑制方法。
3.1電源輸入emi濾波器在電源進(jìn)線端通常采用如圖3所示電路。該電路對(duì)共模和差模紋波干擾均有較好抑制作用。圖中各元件的作用:
(1)、l,c1,c2用于濾除共模干擾信號(hào)。
l是共模電感,通常電感量為2mh-33mh左右。
c1,c2為旁路電容,又稱y電容。電容量要求2200pf左右。電容量過大會(huì)影響設(shè)備的絕緣性能。
(2)、c3,c4用于濾除差模干擾信號(hào)。
c3,c4為電源跨接電容,又稱x電容。常用陶瓷電容或聚酯薄膜電容。電容量取0.22μf-0.47μf。
3.2開關(guān)管和輸出二極管的緩沖電路,由于開關(guān)管和輸出二極管的高速開關(guān)引起的干擾,可以通過增加緩沖電路來減少。
3.3高頻變壓器的設(shè)計(jì)和制作
變壓器是開關(guān)電源的最關(guān)鍵器件之一。變壓器不僅要設(shè)計(jì)合理,在制作上也很有講究。一個(gè)好的變壓器既要滿足帶負(fù)荷能力,還要能起到較少和抑制干擾的作用。首先應(yīng)根據(jù)輸出負(fù)載的大小選擇變壓器的類型和磁芯的型號(hào)。確定變壓器的線徑及線數(shù)。依據(jù)bobbin的槽寬并以電流密度6a/mm2為參考,綜合考慮電流的趨膚效應(yīng),決定變壓器的線徑及線數(shù)。根據(jù)電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)要素,計(jì)算初次級(jí)繞組的電感量,如果是反激式電源還應(yīng)計(jì)算變壓器氣隙的大小,氣隙的大小決定了變壓器的帶負(fù)載能力,同時(shí)也會(huì)影響變壓器漏感的大小。而漏感是產(chǎn)生干擾的一個(gè)重要原因
熱門點(diǎn)擊
- 正向激勵(lì)低噪聲開關(guān)電源E類開關(guān)的特征
- 電源散熱概述
- 電源工作狀態(tài)
- 電源線與地線設(shè)計(jì)
- 開關(guān)電源噪聲發(fā)生的原因
- Emerson Network Power推
- 電源硬件電路設(shè)計(jì)
- 如何延長(zhǎng)電池壽命的觸敏定時(shí)器開關(guān)
- 泰科推出Corcom P系列電源接入模塊
- 光電開關(guān)的原理
推薦技術(shù)資料
- Seeed Studio
- Seeed Studio紿我們的印象總是和繪畫脫離不了... [詳細(xì)]
- AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片關(guān)鍵技
- CMOS圖像傳感器技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)
- GB300 超級(jí)芯片應(yīng)用需求分
- 4NP 工藝NVIDIA Bl
- GB300 芯片、NVL72
- 首個(gè)最新高端芯片人工智能服務(wù)器
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動(dòng)IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究