《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 小功率反激電源EMI抑制方法
小功率反激電源EMI抑制方法
摘要: 小功率反激電源作為市場上最為成熟的電源之一,在電力電子行業占據相當大的比重。目前介紹開關電源電磁兼容的文章很多,不過考慮到市場化,小功率反激電源只用一級EMI濾波,無散熱片,還有很重要的一點,要考慮可生產性。這與單純的電磁兼容研究有很大區別,本文將從工程和生產的角度出發來闡述小功率反激電源EMI抑制方法。
Abstract:
Key words :

功率反激電源作為市場上最為成熟的電源之一,在電力電子行業占據相當大的比重。目前介紹開關電源電磁兼容的文章很多,不過考慮到市場化,小功率反激電源只用一級EMI濾波,無散熱片,還有很重要的一點,要考慮可生產性。這與單純的電磁兼容研究有很大區別,本文將從工程和生產的角度出發來闡述小功率反激電源EMI抑制方法。

  1 主要測試標準

  目前世界各個國家和組織都對電子產品的EMI限值做出相應的規定,比較典型的標準有:美國聯邦通信委員會的FCC第15部分;國際電工技術委員會中TC77的IEC61000部分;國際無線電干擾特別委員會CISPR的CISPR22(信息技術設備);歐盟的EN55022(信息技術設備);中國的 GB9254-1998(信息技術設備)是從CISPR的CISPR22轉換而來的。標準中對A類設備和B類設備分別作了相應的要求,如下表 [1]:

  

 

  表1 A類傳導限值。

  

 

  表2 B類傳導限值。

  注:A類設備:用于貿易,工業,商業環境的設備;B類設備:用于居住環境的設備。

  2 抑制措施

  電磁干擾(Electro Magnetic Interference),有傳導干擾和輻射干擾兩種。傳導干擾是指通過導電介質把一個電網絡上的信號耦合到另一個電網絡。輻射干擾是指干擾源通過空間把其信號耦合到另一個電網絡。差模干擾和共模干擾是主要的傳導干擾形態,而功率變換器的傳導干擾以共模干擾為主。差模噪聲主要由大的di/dt與雜散電容引起;共模噪聲則主要由較高的dv/dt與雜散電感相互作用而產生的高頻振蕩引起。

  形成電磁干擾的條件有三:A:向外發送電磁干擾的源—噪聲源 B:傳遞電磁干擾的途徑—噪聲耦合和輻射 C:承受電磁干擾(對噪聲敏感)的客體—受擾設備2.1 EMI濾波器的選擇選用

 

  圖1是開關電源常用的一級EMI 濾波器的電路。圖中的L1為共模扼流圈,Cx、CY1、CY2為安規電容,對于小型開關電源來講,由于體積的限制,很多時候會將CY1、CY2會省略掉的,甚至連L1也會省去。圖中 共模扼流圈L1的兩個線圈匝數相等,方向相同,這兩個電感對于差模電流和主電流所產生的磁通是方向相反、互相抵消的,因而不起作用;而對于共模干擾信號,兩線圈產生的磁通方向相同,有相互加強的作用,每一線圈電感值為單獨存在時的兩倍,從而得到一個高阻抗,起到良好的抑制作用。共模電感兩邊感量不相等形成的差模電感L2一起與Cx電容組成一個低通濾波器,用來抑制電源線上存在的差模干擾信號。CY1與CY2的存在是給共模噪聲提供旁路,同時與共模電感一起,組成LC低通濾波器。共模噪聲的衰減在低頻時主要由電感起作用,而在高頻時大部分由電容CY1及CY2起作用。同時,在安裝與布線時應當注意:濾波器應盡量靠近設備入口處安裝, 并且濾波器的輸入和輸出線必須分開,防止輸入端與輸出端線路相互耦合,降低濾波特性。濾波器中電容器導線應盡量短,以防止感抗與容抗在某頻率上形成諧振。

  

 

  圖1 一級EMI 濾波器電路。

  濾波器的抑制作用是用插入損耗來度量的。插入損耗A用分貝(dB)表示,分貝值愈大, 說明抑制噪聲干擾的能力愈強,如式(1)所示:

  

 

  工程設計時通過測量計算出需要設定的插入損耗值,得出轉折頻率點,然后根據轉折頻率設計電感電容參數,如式(2):

  

 

  不過注意,不是所有的濾波器都能使電磁干擾減小,有的還會更嚴重。因為濾波器會產生諧振,從而產生插入增益。插入增益不僅不會使干擾減小,而且還使干擾增強。這通常發生在濾波器的源阻抗和負載阻抗相差很大時,插入增益的頻率在濾波器的截止頻率附近。解決插入增益的方法:一個是將諧振頻率移動到沒有干擾的頻率上,另一個使增加濾波器的電阻性損耗(降低Q值)。比如在差模電感上并聯電阻,或在差模電容上串聯電阻。

  2.2 輸入與輸出濾波網絡設計的優化

  輸入與輸出濾波網絡主要實現兩個功能,第一是能量存儲與轉換,第二是減小高頻諧波與共模干擾。 實際電路等效為電容、等效電感、等效電阻的串聯。在高頻情況下,大電容的等效寄生參數起主要作用,無法給高頻傳導噪聲提供有效衰減。這時候可以選擇 型濾波,將一個大電容和一個小電容并聯起來使用,大電容抑制低頻干擾、小電容抑制高頻干擾。不過,將大容量電容和小容量電容并聯起來的方法,會在某個頻率上出現旁路效果很差的現象。這是因為在大電容的諧振頻率和小電容的諧振頻率之間,大電容呈現電感特性(阻抗隨頻率升高增加),小電容呈現電容特性,實際是一個LC并聯網絡,這個LC并聯網絡在會在某個頻率上發生并聯諧振,導致其阻抗最大,這時電容并聯網絡實際已經失去旁路作用。如果剛好在這個頻率上有較強的干擾,就會出現干擾問題。

  2.3 緩沖電路的應用

  開關電源的干擾按噪聲源種類分為尖峰干擾和諧波干擾兩種。輸入電流中的高次諧波在電路中采用共模扼流圈來抑制,而對于尖峰干擾,除了在源頭上減小漏感,選擇快恢復二極管來減小尖峰外,最常見的就是開關管加RCD箝位電路與輸出二極管加RC吸收電路。RCD箝位電路用于抑止由于變壓器初級漏感在開關管關斷過程中產生的電壓尖峰。RC吸收電路用于抑制二極管關斷時變壓器次級漏感與二極管反向恢復引起的電壓尖峰。不過這些緩沖電路是通過消耗功率來達到抑制目的,因此需要根據實際需求選擇使用。

  2.4盡量縮小高頻環路面積

  一般小功率反激電源有四部分需要注意環路面積:

  A:初級開關環路(MOS管,變壓器,輸入電容)

  B:次級開關環路(變壓器,輸出二極管,輸出電容)

  C:RCD環路(R,C,D,MOS管,變壓器)

  D:輔助電源環路(變壓器,二極管,電容)

  因為差模電流流過導線環路時,將引起差模輻射如式(3)表示[2]:

  

 

  同時,由于接地電路中存在電壓降,某些部位具有高電位的共模電壓,當外接電纜與這些部位連接時,就會在共模電壓激勵下產生共模電流,從而產生共模輻射干擾如式(4)表示[2]:

  

 

  所以,在高頻環路上,在滿足可靠性的情況下,高頻電流回路越小越好,以減小引起差模輻射的環路面積。并且環路的導線應當盡量地短,以減小引起共模輻射的環路導線長度。

  2.5優化地線設計

  由于地線存在阻抗,地線電流流過地線時,就會在地線上產生電壓。細而長的導線呈現高電感,如式(5)[2],其阻抗隨頻率的增加而增加:

  

 

  在設計小功率電源電路時,往往運用單點接地與浮地,將地線作為所有電路的公共地線,因此地線上的電流成份很多,電壓也很雜亂,這時候就需要注意相對減小高頻回路地線的長度,以減小共模噪聲。2.6屏蔽的應用

 

  在小功率反激電源中,變壓器是一個很大的噪聲源。它作為噪聲產生源[3]:

  A:功率變壓器原次邊存在的漏感,漏電感將產生電磁輻射干擾。

  B:功率變壓器線圈繞組流過高頻脈沖電流,在周圍形成高頻電磁場,產生輻射干擾。

  C:變壓器漏感的存在使得在開關管開關瞬間,形成電壓尖峰,產生電磁干擾。

  作為傳播途徑:隔離變壓器初次級之間存在寄生電容,高頻干擾信號通過寄生電容耦合到次邊。 對于變壓器的漏感,可以通過三明治繞法等改變工藝結構改善,也可以通過改變變壓器性能設計來減小,對于變壓器繞組的分布電容可以通過改進繞制工藝和結構、增加繞組之間的絕緣、采用屏蔽等方法來減小繞組間的分布電容。從工程角度來說,特別是對于某些已經面世而為了提高市場競爭力選擇提高EMI要求作為突破口的產品來說,改變變壓器性能設計肯定影響重大,而改變工藝結構也影響到生產甚至性能。屏蔽是生產延續性最好與總體影響性最小的一種方法。

  屏蔽對于干擾的抑制作用用屏蔽效能來衡量,屏蔽效能A主要由吸收損耗與反射損耗來表示,總損耗越大,屏蔽體對電磁干擾的抑制能力越強,如式(6)表示[2]。

  

 

  從吸收損耗的公式可以得出以下結論:

  屏蔽材料越厚,吸收損耗越大;屏蔽材料的磁導率越高,吸收損耗越大;屏蔽材料的電導率越高,吸收損耗越大;被屏蔽電磁波的頻率越高,吸收損耗越大。

  干擾源為電場輻射源時反射損耗 [2],如式(7):(近場波,高阻抗場)

  

 

  干擾源為磁場輻射源時反射損耗 [2],如式(8):(近場波,低阻抗場)

  

 

  干擾源為電場源或者磁場源時反射損耗 [2],如式(9):(遠場波)

  

 

  從反射損耗的公式可以得出以下結論:

  屏蔽材料的磁導率越低,吸收損耗越大;屏蔽材料的電導率越高,吸收損耗越大。

  從以上我們可以得出結論:

  A:低頻:吸收損耗很小,屏蔽效能主要決于反射損耗。而反射損耗與電磁波的性質關系很大,電場波的屏蔽效能遠高于磁場波。

  B:高頻:隨著頻率升高,電場波的反射損耗降低,磁場波的反射損耗增加,吸收損耗增加,當頻率高到一定程度時,屏蔽效能主要由吸收損耗決定。

  C:距離的影響:距離電場源越近,則反射損耗越大。對于磁場源,則正好相反。要獲得盡量高的屏蔽效能,屏蔽體應盡量靠近電場輻射源,盡量遠離磁場輻射源。

  2.7磁珠的應用

  磁珠由鐵氧體組成,它把交流信號轉化為熱能,當導線中流過電流時,它對低頻電流幾乎沒有什么阻抗,但對高頻電流會有較大的衰減作用。磁珠抑制能力與它的長度成比例。不過磁珠的運用會提高產品溫升,同時降低產品的可生產性,對于高功率密度的小功率電源來說,盡量避免使用。

  2.8減緩驅動

  增大MOS管驅動電阻,使得MOS管的開通時間與關斷時間增加,使dv/dt值變小。不過這種方式會增加開關管的開關損耗,只有在沒有其他有效解決辦法時推薦使用。比如MORNSUN公司的LH15XX某型號,在確定不能更改變壓器結構與PCB布局情況下,只有增大驅動電阻,犧牲少許的效率來換取輻射干擾達到EN55022 CLASS B指標。

  3 案例

  圖2是采用無錫硅動力(Si-power)SP56XX系列芯片(含抖頻,降頻和跳頻技術)做的小功率模塊電源產品(37*23*15mm),功率為5W,開關頻率65KHz,通過精心的設計,在沒有圖1中輸入EMI濾波電路和無Y電容的情況下,使產品的傳導和輻射指標分別滿足class A級和B級的要求,并能滿足最新的能源之星V的標準,圖3、圖4是該產品的EMI測試圖(產品通過了UL/CE認證)。由于電路簡單,元件少,該系列電源在批量生產時不良率僅為50PPM。

  

 

  

 

  4 結論

  高功率密度是電源發展的一個方向,小功率反激電源也一樣。不過由于小功率電源要求體積小,成本低,它的EMI設計受到體積、熱設計和易生產性等方面的影響,可以發揮的空間已經很小。需要設計人員從開始階段就要注意PCB布局,注重電源的結構設計與輸入輸出濾波網絡設計,優化變壓器設計,設計中期通過更改輸入EMI濾波器參數進行現場調試,調試沒有效果的情況下通過增加磁珠,改變驅動等犧牲其他性能的方式達到傳導和輻射指標。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
欧美激情办公室aⅴ_国产欧美综合一区二区三区_欧美午夜精品久久久久免费视_福利视频欧美一区二区三区

          国产一区视频观看| 亚洲午夜av| 亚洲三级影院| 国产一区二区你懂的| 久久一区激情| 亚洲成人在线| 久久本道综合色狠狠五月| 欧美a级在线| 亚洲精品欧美| 欧美日韩另类丝袜其他| 亚洲美女毛片| 欧美日韩综合久久| 鲁鲁狠狠狠7777一区二区| 激情综合在线| 欧美日韩免费| 欧美成人首页| 久久久久久九九九九| 亚洲私拍自拍| 欧美激情视频一区二区三区在线播放 | 久久综合九色综合网站| 亚洲国产一区二区精品专区| 欧美不卡视频| 免费看亚洲片| 国产久一道中文一区| 狠狠色综合网| 欧美视频官网| 欧美日韩精品久久| 女主播福利一区| 久久本道综合色狠狠五月| 日韩午夜免费| 亚洲国产高清视频| 在线欧美一区| 亚洲国产精品一区二区第一页| 欧美国产91| 亚洲黄色影片| 亚洲大片在线| 日韩视频三区| 国产日韩一区二区| 亚洲影视在线| 亚洲欧美日韩国产一区| 亚洲欧美卡通另类91av| 国产精品日韩久久久| 国产欧美日本| 国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看| 亚洲二区在线| 中国成人亚色综合网站| 国产精品视频免费一区| 免费在线国产精品| 久色成人在线| 亚洲午夜在线观看| 99精品免费| 午夜在线播放视频欧美| 狼狼综合久久久久综合网| 欧美高清视频一区| 国产精品地址| 国产日韩欧美亚洲一区| 美女精品在线| 极品日韩久久| 亚洲欧美视频| 欧美日韩一视频区二区| 亚洲精品社区| 久久久久久自在自线| 欧美亚韩一区| 制服诱惑一区二区| 久久激情网站| 亚洲高清在线| 久久久夜夜夜| 黄色国产精品| 香蕉视频成人在线观看| 国产综合第一页| 国产一区二区高清| 国产精品播放| 免费看亚洲片| 亚洲另类黄色| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看 | 久久综合一区| 亚洲经典在线看| 久久久国产精品一区二区中文| 欧美日本不卡| 免费不卡亚洲欧美| 亚洲每日更新| 国产精品国色综合久久| 麻豆亚洲精品| 亚洲综合不卡| 伊人精品在线| 欧美三级免费| 久久男女视频| 亚洲专区一区| 亚洲每日更新| 在线日韩av| 国产精品分类| 欧美激情第10页| 亚洲综合国产激情另类一区| 亚洲欧洲一级| 激情综合激情| 欧美特黄a级高清免费大片a级| 午夜一区二区三视频在线观看| 91久久中文| 激情综合中文娱乐网| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 国产精品尤物| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 在线看片欧美| 亚洲国产一区二区三区高清| 国产精品v欧美精品v日韩| 欧美在线播放一区二区| 久久三级福利| 你懂的视频一区二区| 久久精品九九| 欧美 日韩 国产 一区| 久久综合影音| 欧美日韩免费精品| 国产精品豆花视频| 亚洲一级特黄| aa级大片欧美三级| 国产精品亚洲综合久久| 亚洲欧美bt| 媚黑女一区二区| 欧美淫片网站| 国一区二区在线观看| 一区在线视频| 一区二区精品在线观看| 亚洲综合激情| 你懂的网址国产 欧美| 欧美精品18| 伊人久久亚洲热| 日韩午夜免费| 蜜乳av另类精品一区二区| 欧美成人dvd在线视频| 国内精品久久久久久久影视蜜臀 | 国产一区日韩一区| 在线视频国内自拍亚洲视频| 国产欧美丝祙| 欧美成人中文| 亚洲精品资源| 久久看片网站| 亚洲大片在线| 性欧美精品高清| 欧美日韩免费| 国产亚洲在线| 欧美日韩一区在线观看视频| 亚洲国产日韩综合一区| 亚洲欧美久久久| 欧美永久精品| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 久久一区中文字幕| 亚洲黄色成人久久久| 性8sex亚洲区入口| 亚洲国产mv| 久久裸体视频| 99视频国产精品免费观看| 久久国产一区| 99在线观看免费视频精品观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91 | 蜜桃伊人久久| 夜夜嗨一区二区| 午夜激情一区| 亚洲综合国产| 亚洲巨乳在线| 国语精品一区| 欧美在线网址| 亚洲女人av| 亚洲免费成人| 狠色狠色综合久久| 久久人人九九| 亚洲在线一区| 一区二区欧美日韩| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 欧美日韩综合另类| 久久蜜桃精品| 裸体一区二区| 羞羞视频在线观看欧美| 亚洲人成免费| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 国产精品国色综合久久| 久久美女性网| 久久久久综合| 久久综合中文| 久久一区精品| 午夜精品偷拍| 欧美性久久久| 好看不卡的中文字幕| 欧美久久成人| 亚洲视频中文| 亚洲经典视频在线观看| 亚洲高清久久| 一本色道久久99精品综合| 亚洲精品在线二区| 日韩视频一区| 国产亚洲精品久久飘花 | 性色一区二区三区| 午夜在线一区二区| 鲁大师成人一区二区三区| 蘑菇福利视频一区播放| 久久天天综合| 欧美午夜精品| 亚洲精品孕妇| 午夜一区在线| 欧美搞黄网站| 在线观看视频免费一区二区三区| 亚洲精品资源| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 可以免费看不卡的av网站| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频 | 伊人蜜桃色噜噜激情综合| 黄色成人在线网址| 亚洲欧洲另类| 久久不射2019中文字幕| 欧美日本国产精品| 日韩视频不卡| 久久看片网站| 亚洲全部视频| 久久久夜夜夜| 亚洲国产日韩在线| 性一交一乱一区二区洋洋av| 午夜视频一区| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 久久激情中文| 亚洲区一区二| 女生裸体视频一区二区三区| 亚洲国内精品| 午夜精品亚洲| 亚洲一区二区在线看| 欧美啪啪一区| 午夜亚洲伦理| 亚洲精品九九| 欧美日本韩国一区二区三区| 国产精品日本| 亚洲国产免费| 欧美日韩综合网| 另类av一区二区| 亚洲美女网站| 亚洲图色在线| 欧美伊人久久| 性高湖久久久久久久久| 亚洲欧洲一区| 国内在线观看一区二区三区| 蜜乳av另类精品一区二区| 999亚洲国产精| 国产精品地址| 欧美日韩国产高清| 欧美一区二区视频在线| 国产日韩精品久久| 激情久久一区| 国产精品99一区二区| 玖玖国产精品视频| 免费不卡亚洲欧美| 中文精品视频| aa级大片欧美三级| 亚洲精品一二| 99精品国产99久久久久久福利| 欧美日韩在线一区二区三区| 久久久久一区| 久久综合影音| 欧美aa国产视频| 欧美一区免费| 欧美成人久久| 欧美日韩一区二区国产| 亚洲欧美在线网| 欧美久久视频| 欧美日韩亚洲国产精品| 欧美日韩国产亚洲一区| 欧美激情91| 国产精品夜夜夜| 亚洲国产精品www| 亚洲第一黄网| 99在线精品免费视频九九视| 亚洲欧洲一区| 国产三区二区一区久久| 国产区日韩欧美| 国产欧美一区二区三区另类精品| 一本久道久久久| 国产精品一区免费观看| 国产农村妇女精品一二区| 亚洲一区中文| 女人色偷偷aa久久天堂| 欧美精品一级| 亚洲高清视频一区二区| 国产亚洲欧美一区二区| 麻豆9191精品国产| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 韩国一区二区三区美女美女秀| 亚洲欧洲在线一区| 免费在线成人| 欧美体内she精视频在线观看| 在线日韩电影| 欧美日本一区| 性高湖久久久久久久久| 在线看片一区| 亚洲欧美大片| 国产精品mv在线观看| 99在线精品免费视频九九视| 久久不射中文字幕| 午夜日韩激情| 夜夜精品视频| 欧美黄色一区| 国产欧美日韩综合精品二区| 久久综合伊人| 一本久道久久综合狠狠爱| 久久精品综合一区| 亚洲精品美女| 欧美久久一级| 亚洲一区三区电影在线观看| 欧美另类专区| 香蕉久久国产| 日韩视频中文| 欧美1区免费| 国产精品美女诱惑| 一区二区自拍| 欧美一区二区三区在线免费观看 | 欧美精品综合| 亚洲综合三区| 亚洲精品护士| 亚洲无线视频| 欧美日韩精品不卡| 久久黄色影院| 国产精品午夜av在线| 伊人久久av导航| 欧美精品1区| 久久综合久久久| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 亚洲小说欧美另类社区| 欧美高清一区二区| 久久精品日产第一区二区 | 好吊色欧美一区二区三区四区| 国产精品美女黄网| 亚洲三级免费| 亚洲国产二区| 亚洲福利专区| 亚洲国产欧美日韩| 影音先锋一区| 尤物在线精品| 激情综合久久| 在线观看一区视频| 在线成人国产| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 影音先锋日韩资源| 亚洲国产91| 亚洲毛片网站| 国产亚洲欧美一区二区三区| 国产欧美一区二区色老头| 中文精品视频| 亚洲欧美日韩精品在线| 欧美一级播放| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花 | 亚洲一区三区电影在线观看| 国产亚洲激情| 欧美亚洲一区| 久久一区亚洲| 国产精品v一区二区三区| 国产精品久久7| 91久久综合| 亚洲一区二区三区欧美| 久久九九免费| 国产精品v一区二区三区| 亚洲无线视频| 国产日韩欧美| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 久久久精品性| 国产精品草草| 国产日韩欧美综合精品| 麻豆精品91| 国产一区欧美| 国产日韩视频| 欧美精品不卡| 一本一道久久综合狠狠老精东影业| 国产精品日韩二区| 欧美女激情福利| 一区二区三区导航| 欧美国产激情| 一区二区精品在线| 午夜精品电影| 国产日韩亚洲欧美精品| 欧美国产综合| 国产日韩欧美综合精品| 亚洲欧美综合国产精品一区| 亚洲美女啪啪| 欧美精品免费观看二区| 国产亚洲一级| 国产在线日韩| 久久精品欧美| 国产视频一区免费看| 国语精品中文字幕| 麻豆成人av| 中国成人亚色综合网站| 国产精品二区影院| 久久国产精品亚洲77777| 在线成人h网| 欧美日韩一区二区高清| 久久不射网站| 国产欧美一区二区视频| 亚洲午夜一级| 欧美日韩一区二区三| 久久久久久精| 亚洲欧美电影在线观看| 日韩午夜免费| 伊人久久大香线蕉综合热线 | 久久精品欧洲| 国产亚洲精品自拍| 亚洲国产一区在线|