《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > EMI噪聲分析及EMI濾波器設計
EMI噪聲分析及EMI濾波器設計
摘要: 介紹了開關電源的噪聲形成原因,分析了差模干擾噪聲及共模干擾噪聲的干擾途徑,指出了減小差模干擾噪聲及共模干擾噪聲的具體方法,同時說明了EMI電源濾波器的工作原理,最后給出了國內外對干擾噪聲所采用的一些規范和標準。
Abstract:
Key words :



0 引言

開關電源作為一種通用電源,以其輕、薄、小和高效率等特點為人們所熟知,是各種電子設備小型化和低成本化不可缺少的一種電源方式,已成為當今的主流電源。隨著電子信息產業的迅猛發展,其應用范圍也必將日益擴大,需求量也會與日俱增。

然而,當人們盡情享用開關電源所帶來的輕、薄、小和高效率等種種便利之時,同時也帶來了噪聲干擾的種種危害。特別是開關電源在向更小體積、更高頻率、更大功率的方向發展,其dV/dt、dI/dt所帶來的EMI噪聲也將會更大。它的傳導噪聲、輻射噪聲會波及整機的安全,有時會干擾一些CPU的指令,引起系統的誤操作,嚴重時還會引起系統的顛覆性破壞。為此,我們在使用開關電源時,要密切關注開關電源的EMI噪聲所帶來的危害,采取積極的防范措施來降低EMI噪聲,把EMI噪聲的影響降到最低。

1 EMI噪聲電流

開關電源的電路拓撲結構很多,按功率開關管與高頻變壓器的組合工作方式可分為全橋、半橋、推挽、單端正激、單端反激等模式。在中小功率開關電源模塊中,使用較多的電路拓撲結構為推挽式、單端正激式、單端反激式等。典型的單端正激式開關電源電路框圖如圖1所示,它由功率開關管Q1、高頻變壓器T、整流二極管Dl、續流二極管D2、輸出濾波電感L、輸出濾波電容C等組成。工作時,可由PWM控制單元送出脈寬可變的脈沖信號來驅動開關管Ql,當開關管Q1導通時,再通過高頻變壓器將輸入端的直流能量傳到次級,開關管Ql截止時,高頻變壓器進行磁復位。通過高頻變壓器傳來的高頻脈沖經整流二極管整流成單一方向的脈動直流,這個脈動直流經輸出濾波電感和濾波電容濾波后,即可送出所需要的直流電壓。



在功率開關管Q1的高頻開關切換過程中,流過功率開關管和高頻變壓器的脈沖會產生紛雜的諧波電壓及諧波電流。這些諧波電壓及諧波電流產生的噪聲可通過電源輸入線傳到公共供電端,或通過開關電源的輸出線傳到負載上,從而對其它系統或敏感元器件造成干擾。這些噪聲在電源線上傳導的噪聲頻譜圖如圖2所示,從圖中可以看出,在幾百kHz到50 MHz的頻段內,也就是在開關頻率的基波和若干次諧波的頻段內,干擾噪聲的幅值遠遠超過了GJBl51A所規定的范圍,因而會造成系統傳導噪聲等電磁兼容指標超標。



那么這些噪聲是怎樣形成的,它又是怎樣傳播的呢?下面以中小功率金屬封裝結構的表面貼裝開關電源模塊為例來進行分析。

1.1 共模干擾電流

金屬封裝結構表面貼裝開關電源模塊的整個電路元器件全部都裝配在基片上。PWM控制片、功率開關管、整流二極管等有源器件全部采用表面貼裝封裝元件。輸入輸出的電壓電流由引線送出,其內部結構示意圖如圖3所示。



管殼的底板是氧化鋁基片的載體,氧化鋁基片的正面是布線區和元器件的組裝區,背面用厚膜漿料進行金屬化,然后通過焊料(如焊錫等)與管殼的金屬底板相連。氧化鋁基片的介電常數為8,厚度通常在0.5~1.0 mm范圍內。在氧化鋁基片正面的組裝區,表面貼裝元件(如PWM控制片、運放、基準源、MOSFET開關管、整流二極管)等通過焊料(如導電膠、再流焊的焊錫等)與布線區的焊盤相連。這樣的連接方式雖然構成了電路回路,但也給電路帶來了新的寄生電容Cp。這些寄生電容的分布如圖4所示。



在初級回路中,功率開關管芯片、PWM控制芯片、運算放大器芯片、電源正負輸入線的走線軌跡等都會與外殼底板之間產生寄生電容Cp,寄生電容的容量大小取決于基片的厚度和它們在底板上所占據的面積。這樣,在電路中,這些元器件及其走線與外殼底板之間就形成了分布電容Cp1、Cp2、……、Cp6等。這些分布電容在dV/dt、dI/dt及整流二極管反向恢復電流等共同影響下,就會引起噪聲電流。這些噪聲電流對于輸入電源線的正負之間、以及輸出負載線的正負之間大小相等,相位相同,稱之為共模噪聲電流。共模噪聲電流的大小與分布電容的大小、dV/dt、dI/dt等有關。

1.2 初級差模干擾電流

圖5所示是初級差模干擾電流示意圖。在初級回路中,功率開關管Q1、高頻變壓器原邊繞組Lp與輸入濾波電容Ci構成了開關電源的輸入直流變換回路,這個變換回路在正常工作時,會將輸入的直流能量通過高頻變壓器傳給次級。但在功率開關管Q1開關時,高頻脈沖的上升和下降所引起的基波及諧波會沿著輸入濾波電容Ci傳向輸入供電端,這種沿著輸入電源線正負端傳播的噪聲電流稱之為初級差模干擾電流IDIFF。



這種差模干擾電流IDIFF經輸入電源線流向公共供電端,特別是當輸入濾波電容Ci濾波不足時,對輸入電源線的干擾很大,它還會通過公共的供電端干擾系統的其它部分,從而使其它部分的性能指標降低。

1.3 次級差模干擾電流

次級差模干擾電流示意圖如圖6所示。在開關電源的次級回路中,高頻變壓器副邊繞組Ls和整流二極管V2負責將輸入的能量傳給負載。輸出濾波電感L、輸出濾波電容Co對高頻部分進行濾波。整流二極管V2的作用是將次級繞組的脈沖波整流成直流。脈沖波為高電平時,整流二極管導通,此時將能量傳給負載,脈沖波為低電平時截止,輸出電流通過V3進行續流。當整流二極管V2由導通變為截止時,由于二極管的載流子移動會產生很大的反向恢復電流,這個反向恢復電流會沿著輸出濾波電感和輸出濾波電容傳播到負載回路中。所以,沿著輸出線傳播的EMI噪聲電流包含有兩個部分,一部分是正常傳送能量時所攜帶的開關基頻與諧波的干擾電流,另一部分是二極管反向恢復電流所引起的干擾電流。這個沿著輸出線正負端傳播的噪聲電流是差模干擾電流IDIFF。



這種差模干擾電流會給負載電路帶來非常不利的影響,特別是輸出濾波電容濾波不足時,表現得特別厲害,它會影響負載電路中的模擬電路的靈敏度和數字電路的門限等,嚴重時,還會導致電路誤觸發,從而引起整個系統的工作不正常。

2 EMI噪聲抑制及濾波

電磁干擾的三要素是干擾源、干擾途徑、干擾對象。要徹底解決電磁干擾問題,從本質上講,就是應當減小干擾源,只有干擾源的幅值減小了,電磁干擾才會從根本上得到抑制。而要減小開關電源的EMI干擾幅值,就要使dV/dt、dI/dt減小,即降低開關速度。但這種方法會使開關電源的轉換效率降低,所以,對于這種解決方法,要綜合考慮各方面的因素之后才能采用。

2.1 高頻變壓器初級線圈的RC吸收

單端正激開關電源的輸入電壓為28 V,當功率開關管、高頻變換器工作時,功率開關管Ql漏極上的波形如圖7所示,當功率開關管Q1由導通變為截止時,高頻變壓器進行諧振復位,此時它的諧振峰值為100 V。噪聲尖峰瞬時可達108 V,這么高的峰值電壓沿著電源輸入線傳導出去,會引起很強的傳導干擾和輻射干擾。



為了降低峰值電壓,可在高頻變壓器初級線圈回路上并聯一個RC吸收網絡,圖8所示是并聯RC電路后功率開關管Ql的漏極波形,圖中,其諧振峰值為60 V,噪聲尖峰只有66 V。可見,并聯RC吸收網絡可以有效降低諧振峰值,從而大大減小對電源端的EMI干擾。



2.2 加裝EMI濾波器

加裝EMI電源濾波器是抑制EMI噪聲最好的方法之一。在電源輸入端加裝EMI電源濾波器可以獲得雙重效果,它既可以抑制開關電源產生的EMI干擾傳向電源端,亦可抑制來自電源端的EMI噪聲對開關電源造成的干擾。

EMI電源濾波器的電路結構如圖9所示,該電路由共模濾波電路和差模濾波電路組成。其中Ll和L2是繞在同一磁芯上的兩只獨立線圈,稱為共模線圈,其所繞線的圈數相同,線圈繞向相反。這樣。EMI濾波器接入電路后,兩個線圈內差模電流產生的磁通在磁罐內將互相抵消,因而不會使磁罐達到磁飽和,因此,兩只線圈的電感值能保持不變。其中,L1和CY1,L2和CY2分別構成L-E和N-E兩個獨立端口間的低通濾波器,可以抑制電源線上存在的共模EMI信號,以使這些共模EMI信號無法在電源線上進行傳導。L3和CX則組成L-N獨立端口間的低通濾波器,可用來抑制電源線上的差模EMI信號。這兩方面結合起來,就可實現對電源線上共模EMI信號和差模EMI信號的抑制。



共模電感Ll和L2一般在幾mH至幾十mH,共模電容Cy要在滿足電路要求的條件下盡量取較大值,以便獲得更好的濾波效果。差模電感一般在幾十μH至幾百μH,差模電容Cx要選擇耐壓足夠高的陶瓷電容器。共模電感的磁性材料以高導磁率軟磁材料效果較好,差模電感的磁性材料以具有高飽和磁通密度的金屬鐵粉芯效果較好,最好不要用開口鐵氧體材料。

加裝EMI電源濾波器后,電源線上的噪聲頻譜如圖10所示。和圖2相比較,加裝EMI濾波器對EMI噪聲的抑制十分明顯,在所有的頻段內,噪聲均得到了抑制,而且全部符合軍標要求。



2.3 EMI電源濾波器的安裝

加裝EMI電源濾波器一定要注意正確的安裝方式,錯誤的安裝方式不但起不到抑制噪聲的作用,有時還會適得其反。根據EMI濾波器的特性以及開關電源的特點,在安裝EMI濾波器時,主要需注意兩個方面的問題。第一,EMI電源濾波器的外殼必須接地,而且必須和開關電源的外殼地連接在一起,這是因為EMI電源濾波器的共模濾波電容都連接在產品的外殼上,只有EMI電源濾波器的外殼與機殼相連,濾波器的共模濾波電路才會起作用,這樣也才能將開關電源產生的共模干擾電流濾除干凈,而且還要用較粗的導線將濾波器外殼與機殼相連,同時接地阻抗越低,濾波效果越好;第二,EMI電源濾波器必須安裝在電源的入口端,且應將濾波器的輸入輸出端盡量遠離,同時要避免輸入輸出線繞過濾波器而產生交叉干擾。

3 EMI噪聲標準

EMI噪聲的極限標準有美國的FCC-Paxt-15、德國的VDE-087l、IEC的CISPR-Pub22等,軍用標準有美國的MIL-STD-461,我國的軍用標準有GJBl5lA等。這些標準都規定了系統或整機中不同頻段的EMI噪聲在電源輸入線上的傳導極限。同時,各標準也都規定了應該測量的傳導噪聲的頻率范圍,具體見表1所列。相應的測試標準有CISPR-Publ7、GJBl52A等。



電磁電容的測試主要包含傳導和輻射兩個大項,而傳導和輻射中又包含發射度和敏感度兩項,所以,一共擴展為傳導發射度、傳導敏感度、輻射發射度、輻射敏感度等四個子項。在GJBl51A-97規定的有關開關電源方面的測量項目如表2所列。


4 結束語

如何使整機通過電磁兼容測試是系統設計人員越來越關心的事情。要全面、系統的解決電磁兼容問題,就必須從最初的設計和最基礎的原理入手。研究表明,電磁兼容設計必須從系統研制的初期(即方案論證階段)開始考慮,并應貫穿于研制過程的各個階段。而且電磁兼容設計是實現系統電磁兼容的關鍵環節。有資料表明,若在產品開始研制時進行電磁兼容設計,大約90%的傳導和輻射干擾都可得到控制,由此可見,從EMI噪聲的產生開始分析,從中找到抑制EMI噪聲的方法,并孰知有關的EMI噪聲測試方法,對整機通過電磁兼容測試是大有裨益的。

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

          亚洲私拍自拍| 伊人久久亚洲热| 午夜国产精品视频| 欧美在线视频一区二区三区| 久久综合婷婷| 欧美精品91| 黄色一区二区三区四区| 亚洲精品一品区二品区三品区| 亚洲高清资源综合久久精品| 亚洲国产午夜| 美女诱惑一区| 精品二区久久| 国产欧美亚洲一区| 精品电影一区| 国产亚洲二区| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 在线不卡视频| 蜜桃视频一区| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 久久国产精品99国产| 亚洲小说欧美另类社区| 欧美亚洲免费高清在线观看| 韩国av一区| 亚洲影音一区| 激情欧美亚洲| 久久亚洲影院| 中文日韩在线| 一区在线播放| 欧美在线二区| 亚洲欧美大片| 99国产精品久久久久老师| 欧美一区亚洲二区| 国产精品视区| 99亚洲视频| 亚洲高清激情| 黄色成人在线网址| 欧美成人综合一区| 日韩视频在线观看国产| 另类国产ts人妖高潮视频| 欧美亚州在线观看| 玖玖在线精品| 欧美一区精品| 欧美成人69| 欧美一区高清| 欧美高清一区| 国产精品a级| 欧美日韩一区在线观看视频| 久久久蜜桃一区二区人| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 亚洲国产日韩在线| 亚洲国产电影| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 激情久久久久| 伊人天天综合| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 激情av一区| 亚洲国产片色| 国产精品久久久对白| 国产精品综合色区在线观看| 一本一本久久| 亚洲综合欧美日韩| 久久久久欧美精品| 欧美极品一区| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 在线免费高清一区二区三区| 亚洲人体一区| 久久av一区二区| 午夜日韩福利| 99riav国产精品| 亚洲专区在线| 狠狠色综合网| 亚洲欧美大片| 国产精品二区在线观看| 亚洲精品在线二区| 性色av一区二区怡红| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 国产精品国产亚洲精品看不卡15| 亚洲国产精品久久久久久女王| 国产日韩视频| 欧美日韩国产在线一区| 日韩香蕉视频| 欧美午夜免费影院| 亚洲一区二区免费看| 午夜欧美精品久久久久久久| 午夜激情一区| 久久激情中文| 日韩天堂av| 欧美精品一区二区视频 | 麻豆av福利av久久av| 欧美久久一区| 美女亚洲精品| 99www免费人成精品| 欧美日本一区| 欧美在线免费| 久久国产精品亚洲va麻豆| 亚洲毛片一区| 在线看片成人| 在线精品亚洲| 影音先锋亚洲精品| 欧美精品三级| 久久亚洲国产精品一区二区| 国产一区二区精品| 一区二区精品在线观看| 激情综合激情| 在线观看欧美一区| 在线观看欧美一区| 在线看无码的免费网站| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 久久亚洲图片| 欧美极品一区二区三区| 久久先锋影音| 久久xxxx精品视频| 久久成人免费| 久久国产精品一区二区三区| 中文高清一区| 亚洲一区在线直播| 亚洲一区亚洲| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 国产精品久久久久久久久婷婷| 91久久精品一区二区别| 亚洲激情专区| 国产午夜精品在线| 午夜亚洲视频| 老司机免费视频久久| 欧美精品一区二区视频| 亚洲图色在线| 亚洲高清网站| 亚洲高清在线| 欧美二区在线| 99成人免费视频| 午夜久久福利| 国内在线观看一区二区三区| 久久久久久国产精品一区| 久久久久久久久一区二区| 久久人人97超碰国产公开结果| 欧美亚洲免费高清在线观看| 久久国产精品久久久久久电车| 麻豆精品视频| 亚洲国内欧美| 国产日韩一区二区三区在线| 香蕉精品999视频一区二区| 一本久道综合久久精品| 亚洲一区二区三区色| 亚洲影音一区| 欧美日韩综合精品| 激情av一区| 亚洲综合精品四区| 香蕉久久久久久久av网站| 亚洲欧美亚洲| 国产精品草草| 香蕉亚洲视频| 亚洲欧美文学| 国产精品久久久久久久久婷婷| 午夜久久资源| 国产视频欧美| 韩国亚洲精品| 一本久道久久久| 欧美日韩三级电影在线| 欧美在线资源| 欧美日韩精品| 欧美亚洲免费高清在线观看| 99精品热6080yy久久| 午夜精品999| 午夜在线精品| 国产精品99一区二区| 国产精品毛片一区二区三区| 久久一二三四| 国产精品尤物| 国产精品豆花视频| 亚洲影音一区| 欧美日韩国产免费观看| 久久国产主播| 99精品视频免费观看| 久久亚洲美女| 亚洲国产精品123| 你懂的视频一区二区| 亚洲国内欧美| 亚洲国产婷婷| 尤物在线精品| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 亚洲主播在线| 亚洲国产精品综合| 国语精品中文字幕| 免费亚洲一区| 久久免费黄色| 国产欧美一区二区色老头 | 亚洲国产91| 噜噜噜噜噜久久久久久91 | 久久精品女人的天堂av| 亚洲欧洲综合| aa日韩免费精品视频一| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 国产在线成人| 亚洲一级黄色| 欧美激情自拍| 韩日成人在线| 午夜激情一区| 亚洲一级高清| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 欧美久久久久久久| 媚黑女一区二区| 欧美永久精品| 国产乱码精品一区二区三区不卡| 在线观看福利一区| 夜夜嗨网站十八久久 | 欧美中文字幕| 免费永久网站黄欧美| 欧美一区三区二区在线观看| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 在线亚洲免费| 亚洲美女黄网| 久久亚洲美女| 极品中文字幕一区| 影音国产精品| 午夜一区不卡| 久久资源在线| 欧美亚洲三区| 亚洲一级在线| 国产精品日本| 久久国产精品高清| 国产精品v亚洲精品v日韩精品 | 欧美体内she精视频在线观看| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 久久久久久色| 欧美二区视频| 国产区日韩欧美| 黑人一区二区| 国产一区二区高清不卡| 久久青草久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看 | 亚洲区一区二区三区| 久久久久欧美精品| 欧美日韩综合久久| 亚洲一区二区四区| 你懂的国产精品| 狠狠综合久久av一区二区老牛| 亚洲经典在线看| 亚洲欧美日韩国产| 欧美精品尤物在线| 久久精品首页| 欧美福利精品| 久久久久欧美精品| 午夜一区二区三视频在线观看| 久热国产精品| 久久99伊人| 激情综合中文娱乐网| 欧美二区在线| 欧美日本一区二区视频在线观看 | 亚洲专区一区| 免费欧美在线| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 在线天堂一区av电影| 美女视频一区免费观看| 国产精品成人一区二区网站软件| 久久婷婷亚洲| 亚洲国产精品久久久久久女王 | 国产精品毛片一区二区三区| 亚洲小说欧美另类社区| 亚洲中字在线| 久久高清免费观看| 一区国产精品| 亚洲国产精品日韩| 亚洲精品日韩精品| 欧美视频亚洲视频| 欧美日韩一区二| 欧美在线综合| 久久精品欧洲| 欧美极品一区| 欧美一区二区在线| 欧美激情一级片一区二区| 国产精品一级久久久| 欧美高清视频一区| 亚洲综合日本| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 亚洲美女网站| 销魂美女一区二区三区视频在线| 国产亚洲第一区| 99视频+国产日韩欧美| aⅴ色国产欧美| 亚洲电影在线| 国产精品久久国产三级国电话系列| 国产欧美日韩综合一区在线观看| 国产女优一区| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 久久av一区二区三区| 欧美1区3d| 欧美成人嫩草网站| 亚洲国产免费看| 欧美中文字幕| 欧美一区二区三区另类| 亚洲性色视频| 亚洲黄色高清| 欧美一区网站| 日韩视频在线播放| 国产亚洲亚洲| 国产综合色产| 精品动漫av| 久久久人人人| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲黄色毛片| 欧美另类视频在线| 精品福利av| 久久久久高清| 夜夜夜久久久| 亚洲欧美日韩在线观看a三区 | 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 在线亚洲成人| 99精品国产福利在线观看免费| 亚洲性图久久| 一区二区三区国产盗摄| 性欧美暴力猛交另类hd| 美日韩免费视频| 亚洲精品欧洲| 亚洲综合视频一区| 亚洲黄色一区二区三区| 久久亚洲视频| 激情另类综合| 欧美日本一区| 一本久道久久综合婷婷鲸鱼| 麻豆精品传媒视频| 欧美日韩1080p| 久久大逼视频| 国产日韩欧美亚洲一区| 欧美freesex交免费视频| 中文网丁香综合网| 欧美日韩在线精品| 欧美激情综合色综合啪啪| 亚洲男女自偷自拍| 国内精品久久国产| 国产精品黄色| 夜夜嗨一区二区| 亚洲日韩成人| 亚洲激情亚洲| 国产精品对白刺激久久久| 午夜久久资源| 欧美精品免费观看二区| 国产麻豆综合| 乱码第一页成人| 亚洲国产1区| 亚洲韩日在线| 99成人精品| 精品999成人| 亚洲精选在线| 国内精品福利| 欧美喷水视频| 好吊一区二区三区| 欧美一区三区二区在线观看| 女女同性女同一区二区三区91 | 亚洲成色精品| 亚洲国产一区二区三区高清| 欧美欧美天天天天操| 欧美三区在线| | 国产乱码精品| 性色av一区二区怡红| 在线亚洲欧美| 中文一区二区| 激情91久久| 一本一道久久综合狠狠老精东影业| 亚洲精品1区2区| 一区二区亚洲| 国产欧美日韩亚洲| 亚洲特级毛片| 老司机久久99久久精品播放免费| 夜夜嗨一区二区| 在线亚洲成人| 国产欧美在线| 国产精品毛片va一区二区三区| 亚洲人成久久| 亚洲激情av| 99视频精品| 黄色欧美成人| 激情文学一区| 国产精品永久入口久久久| 久久午夜电影| 欧美激情 亚洲a∨综合| 很黄很黄激情成人| 国产精品一国产精品k频道56| 亚洲美女网站| 欧美1区免费| 亚洲伦理一区| 午夜一级在线看亚洲| 国产在线欧美| 欧美成人一品| 国产欧美日本| 国产中文一区| 日韩午夜免费视频| 欧美永久精品| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 亚洲一区免费看| 一区二区视频欧美| 久久国产直播| 亚洲一级一区| 欧美成人有码| 欧美在线高清| 国产午夜久久| 亚洲黄色高清| 久久精品观看| 亚洲一区bb| 在线亚洲激情|