《電子技術(shù)應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術(shù) > 設計應用 > 電源EMI濾波器插入損耗的研究
電源EMI濾波器插入損耗的研究
摘要: 從抗電磁干擾角度來說,電源EMI濾波器實際是一個只允許直流和工頻通過的低通濾波器,即從零頻(直流)至截止頻率(工頻)的通帶內(nèi)以最小衰減通過電流(或電壓)。對電磁干擾的阻帶,要求盡可能高的衰減,過渡帶曲線盡可能陡。
Abstract:
Key words :

  從抗電磁干擾角度來說,電源EMI濾波器實際是一個只允許直流和工頻通過的低通濾波器,即從零頻(直流)至截止頻率(工頻)的通帶內(nèi)以最小衰減通過電流(或電壓)。對電磁干擾的阻帶,要求盡可能高的衰減,過渡帶曲線盡可能陡(即過渡帶盡可能窄)。由于EMI濾波器衰減的定義與傳統(tǒng)濾波器不同,所以,傳統(tǒng)濾波器的各種傳遞函數(shù)表達式和現(xiàn)成的數(shù)據(jù)及圖表均不能直接用于EMI濾波器的設計。EMI濾波器的衰減用插入損耗來表示,本文將探討電源EMI濾波器插入損耗的計算,以及影響插入損耗的各種原因和改進方法。

  EMI濾波器插入損耗的理論分析

  EMI濾波器插入損耗IL定義如下:

IL=10log(P1/P2)=20log(U1/U2) (1)

  式中,P1和U1分別表示當EMI濾波器未插入前(圖1(a)),從噪聲源us傳遞到負載RL的功率和電壓;P2和U2分別表示當EMI濾波器接入后(圖1(b)),從噪聲源傳遞到負載的功率和電壓。

EMI濾波器接入前

圖1 EMI濾波器接入前、后的電路

  理論分析EMI濾波器的IL時,把濾波器網(wǎng)絡用A參數(shù)來表示:

公式  (2)

  則可求得EMI濾波器的IL表達式為:

IL=20log|(a11RL+a12+a21RSRL +a22RL)/(RS+RL)|                 (3)

  圖2為高性能的EMI濾波器。其中,E表示共模信號輸入端。圖2中網(wǎng)絡的共模等效電路如圖3(a)所示,差模等效電路如圖3(b)所示。圖3(b)中Le1、Le2、Cxi,i=1,2,3,分別表示等效電感和電容。 

EMI濾波器網(wǎng)絡

圖2 EMI濾波器網(wǎng)絡

網(wǎng)絡的共模與差模等效電路

圖3 圖2網(wǎng)絡的共模與差模等效電路

  由圖3(a)并根據(jù)式(4)可求得共模插入損耗為:

ILCM=10lg|(RS+RL-ω2CyD12+ω2D22)|-20lg(RS+RL)     (4)

  式中,D1=L1RL+L2RS;D2=L1+L2-ω2L1L2Cy+CyRSRL

  由圖3(b)同理可求得差模插入損耗為:

ILDM= 10lg|(B12+B2+RSRLB3)|-20lg(RS+RL)                     (5)

  式中,B1=RL(1-ω2Cx2Le2)-ω2Cx2Le1(1-ω2Cx3Le2)+RS(1-ω2Cx2Le2)-ω2Cx1Le2-ω2Cx1Le1(1-ω2Cx2Le2);B2=ωLe2+ωLe1(1-ω2Cx2Le2);B3=ωCx3+ωCx2(1-ω2Cx3Le2)+ωCx1(1-ω2Cx3Le2)–ω3Cx1Cx3Le1-ω3Cx1Cx2Le1(1-ω2Cx3Le2)。

  影響插入損耗的各種原因                                 

  1 RS與RL對插入損耗的影響及改進方法

  一般設計時,令RS/RL=50Ω/50Ω,這有利于簡化EMI濾波器的理論計算(把RS、RL看成常數(shù)而不是變量),但實際運用RS/RL=50Ω/50Ω的概率很少。這顯然脫離了實際情況,其理論分析與實際插入損耗相差較大。因此,CISPR出版物4.2.2.2建議:除RS/RL=50Ω/50Ω測試方法外,另外補充RS/RL=0.1Ω/100Ω和RS/RL=100Ω/0.1Ω兩種極端情況的測試方法。可以理解為幫助用戶了解該EMI濾波器在兩種極端情況下,其插入損耗有效范圍是否滿足要求。

  2 分布參數(shù)對插入損耗的影響

  在低頻段,電感器和電容器的分布參數(shù)可忽略不計,但在較高的頻段工作時,它們的分布參數(shù)對IL的影響就會顯示出來。而電容器中的分布電感,元件與金屬外殼之間,元件與元件之間,印刷電路板布線等均存在分布參數(shù)。這些分布參數(shù)會加入電路運算。解決元件分布參數(shù)對IL的影響有下列幾種方法:

  (1)選擇優(yōu)質(zhì)元件;(2)估計元件分布參數(shù),建立EMI濾波器高頻等效模型,并把元件分布參數(shù)參加濾波器設計;(3)如果IL達不到要求,可以增加濾波器的級數(shù);(4) 通過元件布局、印刷電路板設計有利于電磁兼容等方法來解決。

 

  3 電感材料性能對IL的影響

  在高頻段,電感器采用的納米晶體軟磁性材料的頻響不如猛鋅鐵氧體軟磁性材料的頻響。因此,在高頻段,電感器應采用錳鋅鐵氧軟磁性材料,這有利于高頻段加大插入損耗,即提高濾波器對高次諧波的仰制效果。但是,由于納米晶體軟磁材料具有很高的導磁率(μ0可達到13.5萬,μe可達到17.9萬)和高飽和磁感特性,這些特性指標遠優(yōu)越鐵氧體和鈷基晶體軟磁性材料,因此,采用納米晶體材料有利于低頻段的共模插入損耗,即減少通帶的插入損耗。

  4 RS、RL與EMI濾波器結(jié)構(gòu)的選擇關(guān)系

  由式(4)可知:IL與RS、RL有直接關(guān)系,即使EMI濾波器設計達到IL指標,對于不同RS、RL,其結(jié)構(gòu)如果選擇不當,也不能達到較好的濾波效果。因此,根據(jù)RS、RL的實際情況,選用EMI濾波器結(jié)構(gòu)應遵循下列兩點原則:

  (1)EMI濾波器的串聯(lián)電感要接到低阻抗源(RS小)或低阻抗負載(RL小);

  (2)EMI濾波器的并聯(lián)電容要接到高阻抗源(RS大)或高阻抗負載(RL大)。只有這樣,EMI濾波器實際工作的IL與理論分析才能基本一致。

  改善插入損耗的方法

  當EMI濾波器的設計完成后,或在實際應用中IL部分頻段不達標,或需要再改善IL的曲線,一般有下列幾種方法來改善插入損耗。

  1 切比雪夫修正系數(shù)法

  為了克服式(3)設計中的不足,引入切比雪夫修正系數(shù)M(ω),即式(3)減去20lg[M(ω)],可獲得修正后的插入損耗的改善。切比雪夫修正系數(shù)為:

  M(ω)=C0+C1ω+C22ω+C33ω+C44ω+C55ω+C66ω+C77ω+C88ω            (6)

  式中,C0=-22474.82;C1ω=56888.04;C2ω=-61886.31;C3ω=37902.16;C4ω=-14274.88;C5ω=3380.81;C6ω=-491.16;C7ω=39.97;C8ω=-1.39。

  2 頻段修正法

  當電氣設備使用場合已確定時,該設備的EMI標準就得按使用場合所在行業(yè)的EMI標準來衡量,例如,某開關(guān)電源用在信息行業(yè),就可以使用信息行業(yè)EMI標準來診斷,即引用GB9254(相當于EN5502)A或B級標準。該標準根據(jù)開關(guān)電源產(chǎn)生共模,差模干擾的特點,把頻率分為三段:0.15~0.5MHz以差模干擾為主;0.5~5MHz以差、共模干擾共存;5~30MHz以共模干擾為主。如果0.15~0.5MHz頻段不達標,可以加強差模仰制,方法可以是增加CX的值,必要時要增加差模線圈;如果5~30MHz頻段不達標,可以加強共模仰制,方法可以是增加Cy的值,必要時要增加共模的級數(shù)(由1級增至2級)。如果上述措施均告失效時,意味著EMI濾波器設計有深層次的問題,則應重新設計。

  測試結(jié)果與分析

  根據(jù)圖2電路,設計元件參數(shù)CX=470μF,Cy=100μF,L1=L2=80mH。當電源內(nèi)阻RS和負載RL均為50Ω時,差、共模插入損耗的理論計算與測試曲線如圖4所示。其中,A、B分別為共模插入損耗的理論計算曲線(ILCMI)和測試曲線(ILCMT);C,D分別為差模插入損耗的理論計算曲線(ILDMI) 和測試曲線(ILDMT)。B曲線和A曲線在頻率為1MHz以前是一致的;B曲線在頻率為1MHz以后就偏離了A曲線,這是因為電感器采用納米晶體軟磁性材料造成的。D曲線和C曲線在頻率為0.1MHz以前是一致的;D曲線在頻率為0.1MHz以后就偏離了C曲線,這是因為元件分布參數(shù)、各元件間分布參數(shù)對IL的影響和電感器采用納米晶體軟磁性材料等因素造成的。

插入損耗的理論計算與測試曲線

圖4  插入損耗的理論計算與測試曲線

  下面來檢驗圖2所示網(wǎng)絡對開關(guān)電源的電流(電壓)諧波的抑制效果:

  未接入圖2所示網(wǎng)絡前,分別對某型號的29英寸彩電、17英寸彩顯中的開關(guān)電源輸入端口電流和電壓的諧波進行測量;接入圖2所示網(wǎng)絡后,等條件重復測量前種情況的各參數(shù)。測量條件是:首先對被測電子設備進行嚴格屏蔽,防止臨近設備及環(huán)境對被測電子設備的EMI;線路阻抗穩(wěn)定網(wǎng)路(LISN)輸入阻抗為50。在測量來自電氣設備傳導干擾時,必須在電網(wǎng)交流電源與待測設備之間接一個LISN。采用8793A型諧波分析儀測量電流諧波含量。具有代表性的測量結(jié)果見表1。表1中,THDi表示電流總諧波含量,THDv表示電壓的總諧波含量,“N”表示圖2所示網(wǎng)絡。從表1中,我們可以知道:

  (1)在開關(guān)電源傳導干擾中,電流諧波干擾起主導作用,也就是要抑制的主要對象;

 

  (2)在開關(guān)電源中,電壓諧波分量一般小于基波分量的6% 。

  (3)接入圖2所示EMI濾波器后,彩電、彩顯中的開關(guān)電源電流(電壓)諧波含量減至原來的三分之一左右。

  (4)彩顯中的開關(guān)電源電流(電壓)諧波含量少于彩電。

電流和電壓諧波的測量數(shù)據(jù)

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)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

          亚洲一区二区三区欧美| 国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看| 久久久久国产精品一区二区 | 国产一区自拍视频| 久久亚洲精品欧美| 久久av一区二区| 亚洲欧美日韩精品在线| 精品69视频一区二区三区Q| 欧美理论在线| 亚洲一级电影| 中文网丁香综合网| 久久国产一二区| 一区在线观看| 亚洲国产精品久久久久久女王| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 亚洲欧美综合一区| 国产精品一页| 在线精品在线| 欧美网站在线| 欧美在线精品一区| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 好看不卡的中文字幕| 性色一区二区| 99www免费人成精品| 午夜电影亚洲| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 99亚洲伊人久久精品影院红桃| 欧美一区1区三区3区公司 | 亚洲成人在线视频网站| 鲁大师影院一区二区三区| 亚洲国产国产亚洲一二三| 久热精品视频| 久久久www| 亚洲专区一区| 国产一级一区二区| 亚洲精品自在在线观看| 在线成人欧美| 亚洲午夜伦理| 亚洲婷婷在线| 亚洲福利精品| av成人国产| 中文在线一区| 亚洲一区二区三区午夜| 亚洲一区在线直播| 久久久久久一区二区| 欧美资源在线| 久久一区二区三区超碰国产精品| 欧美一级二区| 午夜欧美视频| 亚洲电影av| 中文精品视频| 米奇777在线欧美播放| 久久免费一区| 欧美午夜精品久久久久免费视| 欧美日韩精品久久| 在线观看视频免费一区二区三区| 国语精品一区| 国产日韩亚洲| 欧美二区不卡| 亚洲国产免费看| 亚洲一区在线直播| 欧美久久九九| 亚洲精品极品| 亚洲免费在线精品一区| 女同一区二区| 亚洲精品乱码| 久久婷婷麻豆| 久久最新视频| 免费日韩av片| 黄色欧美成人| 亚洲一区亚洲| 激情一区二区| 欧美亚洲免费高清在线观看| 欧美激情麻豆| 一本久道久久综合狠狠爱| 国产欧美一区二区色老头| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 欧美日韩系列| 亚洲综合国产| 在线精品一区二区| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 激情亚洲网站| 狂野欧美一区| 一区二区三区福利| 老司机午夜免费精品视频 | 亚洲欧美日韩精品在线| 欧美日本亚洲| 国产精品一二| 亚洲第一在线综合在线| 美女黄网久久| 国产欧美精品| 在线观看的日韩av| 久久人人超碰| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频 | 欧美va天堂在线| 亚洲激情一区二区| 欧美日韩成人| 狂野欧美一区| 免费在线一区二区| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 国产在线视频欧美一区二区三区| 欧美综合国产| 亚洲一区二区毛片| 国产伦精品一区二区三区照片91 | 国产麻豆日韩| 永久域名在线精品| 国产在线观看一区| 欧美在线高清| 欧美一区二区| 欧美va天堂| 欧美91精品| 欧美freesex交免费视频| 欧美一区二区视频在线| 久久精品一二三区| 久久综合狠狠| 欧美日韩天天操| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 久久精品道一区二区三区| 亚洲一区二区毛片| 国产区日韩欧美| 国产精品亚洲欧美| 羞羞视频在线观看欧美| 久久久亚洲一区| 欧美久久一级| 在线国产精品一区| 国产欧美日韩综合一区在线观看 | 欧美日韩一区综合| 国产综合激情| 影音先锋中文字幕一区| 99亚洲精品| 免费日韩视频| 国产精品av久久久久久麻豆网| 亚洲欧美综合一区| 在线欧美亚洲| 午夜在线精品偷拍| 欧美福利网址| 亚洲激情成人| 每日更新成人在线视频| 欧美三级小说| 99人久久精品视频最新地址| 午夜在线精品偷拍| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 亚洲欧美伊人| 日韩视频精品| 欧美一区二区三区另类| 亚洲无毛电影| 鲁鲁狠狠狠7777一区二区| 欧美 亚欧 日韩视频在线| 黑人中文字幕一区二区三区 | 日韩午夜一区| 亚洲一区二三| 国产一区二区三区四区hd| 在线亚洲观看| 欧美日韩一区自拍| 欧美专区18| 亚洲精品在线二区| 欧美精品导航| 免费一级欧美片在线播放| 亚洲视频日本| 可以免费看不卡的av网站| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 午夜国产精品视频| 一区二区三区四区五区在线| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 欧美在线综合| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 欧美成人久久| 久久久精品性| 久久福利毛片| 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 国产亚洲福利| 激情综合视频| 欧美精品1区| 久久黄色网页| 国产精品一区二区三区四区五区| 一区二区亚洲| 伊人久久综合| 亚洲国产日韩综合一区| 亚洲大胆在线| 亚洲国产一区二区三区a毛片 | 亚洲午夜av| 午夜精品免费| 久久综合一区二区三区| 美脚丝袜一区二区三区在线观看| 99re热精品| 亚洲美女啪啪| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 亚洲成人中文| 一区二区三区国产盗摄| 99在线精品免费视频九九视| 亚洲精品久久久久久一区二区| 在线欧美亚洲| 亚洲成色www久久网站| 黄色在线成人| 在线亚洲精品| 午夜在线一区二区| 久久综合中文色婷婷| 久久大逼视频| 欧美性天天影院| 伊人影院久久| 国产精品夜夜夜| 久久久天天操| 欧美亚洲不卡| aⅴ色国产欧美| 久久久精品五月天| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 欧美精品一卡| 99亚洲一区二区| 欧美一区免费视频| 亚洲视频福利| 亚洲综合日韩| 国内精品一区二区| 亚洲一区亚洲| 黑人巨大精品欧美一区二区小视频| 91久久视频| 麻豆av福利av久久av| 欧美日韩综合久久| 国产精品免费区二区三区观看| 久久国产精品高清| 亚洲午夜电影| 美女日韩在线中文字幕| 亚洲天堂黄色| 亚洲在线免费| 亚洲图色在线| 久久久福利视频| 亚洲精品九九| 欧美精品成人| 亚洲免费在线| 91久久国产综合久久蜜月精品| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 黄色精品一区| 欧美一区二区视频在线| 一区二区高清视频| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 午夜综合激情| 国产欧美午夜| 亚洲精品一级| 国产一区二区三区无遮挡| 久久不射网站| 亚洲影音先锋| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 午夜视频一区| 麻豆精品网站| 性欧美videos另类喷潮| 中文一区二区| 99pao成人国产永久免费视频| 欧美私人啪啪vps| 美女亚洲精品| 国产欧美欧美| 日韩视频中文| 亚洲人成在线影院| 在线观看福利一区| 国产一区二区三区四区三区四| 六月婷婷一区| 久久美女性网| 欧美 日韩 国产 一区| 麻豆成人小视频| 国产精品一区二区三区四区五区| 91久久亚洲| 亚洲区一区二区三区| 亚洲激情不卡| 一本一本a久久| 国产婷婷精品| 香蕉久久夜色精品| 性娇小13――14欧美| 亚洲免费综合| 麻豆成人小视频| 欧美在线91| 国产综合自拍| 激情久久五月| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 在线日韩av| 夜久久久久久| 亚洲一区二区动漫| 久久久久网站| 国内久久精品| 99国产精品久久久久老师| 国产欧美日韩一级| 男人的天堂亚洲| 欧美性色综合| 99re6热在线精品视频播放速度| 国产亚洲一级| 欧美高清一区二区| 狠狠久久综合婷婷不卡| 亚洲精品系列| 久久久蜜桃一区二区人| 极品日韩av| 亚洲综合丁香| 国产综合色一区二区三区| 欧美成人综合| 韩国亚洲精品| 日韩午夜高潮| 欧美激情综合色综合啪啪| 在线观看不卡| 性欧美xxxx大乳国产app| 国产精品v欧美精品v日本精品动漫| 亚洲午夜在线| 先锋影音久久| 亚洲欧洲精品一区二区| 久久精品动漫| 亚洲精品在线免费| 欧美日韩1区| 亚洲欧美日韩视频二区| 国内精品久久国产| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 亚洲无毛电影| 久久亚洲美女| 国产精品制服诱惑| 伊人成人在线视频| 久久xxxx精品视频| 激情欧美一区| 欧美一区二视频在线免费观看| 亚洲国产综合在线看不卡| 久久香蕉精品| 国产精品美女xx| 在线观看成人一级片| 欧美成人一品| 久久国产精品毛片| 国产亚洲一区在线| 亚洲区一区二| 黄色精品一区| 欧美精品97| 久久精品官网| 亚洲一区二区三区午夜| 亚洲免费激情| 亚洲黄色天堂| 亚洲国产欧美国产综合一区| 欧美日韩国产综合视频在线| 欧美亚洲三级| 亚洲欧美久久| 国产女主播一区二区三区| 99精品视频免费观看视频| 国内自拍一区| 亚洲天堂成人| 一区在线免费观看| 国内精品一区二区| 国产一区日韩一区| 欧美精品一区在线发布| 午夜精品视频| 欧美不卡视频| 欧美日韩国产探花| 国产精品九九| 亚洲欧洲在线一区| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 99精品99久久久久久宅男| 亚洲精品看片| 在线视频免费在线观看一区二区| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 亚洲国产欧美国产综合一区| 亚洲国产一区二区三区高清| 日韩五码在线| 亚洲免费影院| 欧美女激情福利| 亚洲一级黄色| 国产偷久久久精品专区| 先锋a资源在线看亚洲| 久久久一本精品99久久精品66| 久久av一区二区| 亚洲精品四区| 亚洲韩日在线| 国产精品区二区三区日本| 免费看亚洲片| 欧美视频观看一区| 亚洲九九精品| 久久久久一区二区| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 亚洲国产免费看| 久久xxxx精品视频| 国产综合精品一区| 国产精品一级| 欧美日韩喷水| 亚洲精品九九| 欧美成人69| 一区二区三区欧美在线| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 一区在线播放| 久久久久成人精品免费播放动漫| 欧美日本不卡| 午夜一区不卡| 亚洲区一区二区三区| 久久看片网站| 亚洲每日在线| 欧美破处大片在线视频| 日韩午夜免费视频| 欧美 亚欧 日韩视频在线| 伊人久久亚洲美女图片| 久久久久久自在自线| 夜夜精品视频| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站 | 99在线|亚洲一区二区| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 欧美日韩一区二| 久久av最新网址| 亚洲日本视频| 国产精品二区在线| 蜜桃久久av| 亚洲女人av| 国产日本精品| 一本久道久久综合婷婷鲸鱼 | 亚洲一区二区三区高清|