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開關電源中電磁干擾的產生及抑制

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文章來源:北京創聯匯通電氣 ????? 發布時間: 2021-03-19 05:15:00
導讀:摘要:開關電源的突出缺點是會產生很強的電磁干擾(EMI)。電磁干擾信號頻率范圍廣,具有一定的幅度,傳導和輻射后會污染電磁環境,對通信設備和電子產品造成干擾。如果處理不當

摘要:開關電源的突出缺點是會產生很強的電磁干擾(EMI)。電磁干擾信號頻率范圍廣,具有一定的幅度,傳導和輻射后會污染電磁環境,對通信設備和電子產品造成干擾。如果處理不當,開關電源本身就會成為干擾源。電磁干擾對開關電源效率、安全性和使用的影響日益成為熱點。本文分析了開關電源中電磁干擾的產生原因和傳播途徑,并提出了抑制干擾的有效措施。

開關電源的突出缺點是會產生很強的電磁干擾(EMI)。電磁干擾信號頻率范圍廣,具有一定的幅度,傳導和輻射后會污染電磁環境,對通信設備和電子產品造成干擾。如果處理不當,開關電源本身就會成為干擾源。電磁干擾對開關電源效率、安全性和使用的影響日益成為熱點。本文分析了開關電源中電磁干擾的產生原因和傳播途徑,并提出了抑制干擾的有效措施。

1.正式介紹

電磁兼容性EMC是電磁兼容性的英文縮寫。它包括兩層含義:一是運行中的設備產生的電磁輻射必須限制在一定水平;第二,設備本身必須具有一定的抗干擾能力,抗干擾能力必須具備三個要素:干擾源、耦合通道、敏感體。開關電源對電子電路干擾的抑制對于保證電子系統的正常穩定運行具有重要意義。通過對開關電源中干擾源和耦合通道的分析,提出了抑制干擾的有效措施。提出了開關電源用干式變壓器的設計和制造方法。

2.開關電源中的干擾源和耦合通道

開關電源先先將工頻交流電整流成直流電,然后在開關管的控制下變成高頻,較后通過整流濾波電路輸出,獲得穩定的直流電壓,因此含有大量的諧波干擾。同時,由于干式變壓器的漏電感和輸出二極管反向恢復電流引起的峰值,會產生不同程度的電磁干擾。開關電源中的干擾主要集中在電壓和電流變化較大的元件上(即dv/dt或di/dt很大),尤其是開關管、輸出二極管和高頻干式變壓器。同時,雜散電容會將電網的噪聲傳導到電子系統的電源,干擾電子電路的運行。在這里,我們將分析幾種干擾的原因及其耦合路徑。

2.1輸出整流濾波電路產生濾波干擾。橋式整流器和電容濾波電路廣泛應用于開關電源的輸出端。由于整流二極管的非線性和濾波電容的儲能效應,輸出電流成為一個周期短、峰值高的峰值電流。除基波外,這種失真的輸入電流還包含大量高次諧波成分。

2.2開關電路引起的干擾

開關電路的核心也是主要干擾源之一,主要由開關管和高頻干式變壓器組成。開關管產生的Dv/dt脈沖大,頻帶寬,諧波豐富。這種脈沖干擾的主要原因是:

(1)開關管導通的瞬間,干式變壓器的初級線圈產生較大的浪涌電流,初級線圈兩端出現較高的浪涌峰值電壓;在開關斷開的時刻,由于初級線圈的漏磁通,一部分能量沒有從初級線圈傳輸到次級線圈,并且存儲在漏電感中的這部分能量將與開關管本身的極間電容和電阻一起形成具有峰值的衰減振蕩,這將疊加在開關管的關斷電壓上 #p#分頁標題#e#

(2)輸出二極管正向導通時,PN結中的電荷積累,二極管加反向電壓,產生反向電流,積累的電荷就會消失。因為切換時二次整流電路中V的頻率很高,也就是從導通到關斷的時間很短,所以短時間內存儲的電荷消失時會產生反向電流的浪涌。由于DC輸出中分布電容和分布電感的存在,浪涌引起的干擾變成高頻衰減和振蕩減弱。

(3)高頻干式變壓器的初級線圈、開關管和濾波電容組成的高頻開關電流回路,可能產生較大的空間輻射,形成輻射干擾。

2.3干擾的耦合通道

由于干式變壓器初級繞組之間的雜散電容,開關電路產生的共模干擾在初級和次級側通過干式變壓器傳播。相比之下,差模干擾路徑相對簡單,易于處理。本文主要介紹共模干擾的產生和抑制。

3.抑制干擾的措施

下面是我們制作開關電源時的一些干擾抑制方法。

3.1電源輸入EMI濾波器通常在電源輸入端采用圖3所示的電路。該電路可以抑制共模和差模紋波干擾。圖中每個元素的作用:

(1)、l、C1和C2用于濾除共模干擾信號。

l為共模扼流圈,通常電感在2MH-33mH左右。

C1和C2是旁路電容,也叫Y電容。電容約為2200pF。電容過大會影響設備的絕緣性能。

(2) C3和C4用于濾除差模干擾信號。

C3和C4是電源交叉電容器,也稱為X電容器。常用陶瓷電容器或聚酯薄膜電容器。電容為0.22 f-0.47 f。

3.2開關管和輸出二極管

管的緩沖電路,由于開關管和輸出二極管的高速開關引起的干擾,可以通過增加緩沖電路來減少。

 

3.3高頻干式變壓器的設計和制作

 

干式變壓器是開關電源的較關鍵器件之一。干式變壓器不僅要設計合理,在制作上也很有講究。一個好的干式變壓器既要滿足帶負荷能力,還要能起到較少和抑制干擾的作用。先先應根據輸出負載的大小選擇干式變壓器的類型和磁芯的型號。確定干式變壓器的線徑及線數。依據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,決定干式變壓器的線徑及線數。根據電路的拓撲結構和設計要素,計算初次級繞組的電感量,如果是反激式電源還應計算干式變壓器氣隙的大小,氣隙的大小決定了干式變壓器的帶負載能力,同時也會影響干式變壓器漏感的大小。而漏感是產生干擾的一個重要原因,在滿足帶負載能力的情況下,漏感以小些為好。干式變壓器的結構設計和繞組分配。

 

干式變壓器有兩種常見的繞法:順序繞法和夾層繞法。順序繞法一般漏感為原邊電感量的5%左右,但由于初,次級只有一個接觸面,原副邊間雜散電容較小。夾層繞法一般漏感為原邊電感量的1-3%左右,但由于初,次級只有一個接觸面,原副邊間雜散電容較大。漏感是產生干擾的重要因素,原副邊間雜散電容是干擾的傳播通道,為抑制干擾,既要減少漏感又要減小漏感原副邊間雜散電容。#p#分頁標題#e#

 

因此,設計時應綜合考慮這兩個方面進行設計,具體采用何種繞法應該根據實際情況而定。干式變壓器的屏蔽層。在EMI干擾較強的情況下,常在干式變壓器的初次級之間加入一層屏蔽層,通過加入屏蔽層切斷了初次級間雜散電容的路徑,讓其都對地形成電容,其屏蔽效果非常好,可以大為減少EMI,同時對于電網串入的瞬態干擾也有一定的抑制作用。但干式變壓器的制作工藝和成本都上升。屏蔽層有銅層和繞線層兩種,銅層的效果較佳。輸出整流濾波為了增加對干擾的濾波效果,可以在電源的二次輸出側加入二級濾波和一個共模電感。L1,C1組成二級濾波電器,濾除差模干擾;L2是輸出共模電感,濾除輸出電壓中所含有的共模干擾。

 

3.5PCBLAYOUT應注意的問題

 

布線開關電源中包含有高頻信號,PCB上任何印制線都可以起到天線的作用,印制線的長度和寬度會影響其阻抗和感抗,從而影響頻率響應。因此應將所有通過高頻交流的電流和印制線設計得盡可能短而寬,這意味著必須將所有連接到印制線和連接到其他電源線的元器件放置的很近。印制線的長度與其表現出的電感量和阻抗成正比,而寬度則與印制線的電感量和阻抗成反比。根據印制線路經電流的大小,應盡量加粗電源線寬度,減少環路電阻。

 

4、結束語

 

我們在設計和制作反激式開關電源時,采用了上述措施,干式變壓器采用順序繞法帶銅屏蔽層,輸出側加共模濾波電感后,+5v輸出電壓波形上的毛刺和紋波的峰值都小于60Mv,而在才用這些措施前毛刺和紋波的峰值大于500Mv。通過比較,我們發現這些措施確實能夠對干擾起到很好的作用。抑制開關電源電磁干擾的措施還有很多,比如屏蔽技術、接地等等。在設計開關電源時應綜合考慮各種因數,盡可能抑制開關電源的各種噪音,提高開關電源的電磁兼容性,使開關電源得到更廣泛的應用。

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