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開關(guān)電源的EMC技術(shù)

鉅大LARGE  |  點擊量:1395次  |  2020年05月19日  

本文重要闡述開關(guān)電源的電磁騷擾抑技術(shù)(EMC)。開關(guān)電源電磁騷擾的抑措施對開關(guān)電源出現(xiàn)的EMC所采取的抑制措施,重要從兩個方面著:一是減小騷擾源的騷擾強度;二是切斷騷擾傳播。為了達到這個目的重要從以下幾個方面著手:選擇合適的開關(guān)電源工作方式及工作頻率;選擇合適的電路元件;采用正確的屏蔽方式、接地、濾波措施,使用合理的元件布局等幾種方法。

1減小騷擾源的騷擾強度


選擇合適的開關(guān)電源的工作方式不同,他們的出現(xiàn)的電磁騷擾強度及所出現(xiàn)的電磁騷擾控制難度是不同的。例如:自激式開關(guān)電源在負載輕重不同時不但脈沖寬度會改變,其開關(guān)頻率變化很大,這樣給克服開關(guān)脈沖騷擾和控制其傳播帶來很大的難度;他激式開關(guān)電源開關(guān)頻率不變,它靠改變脈沖寬度來保持輸出穩(wěn)定。顯然,他激式開關(guān)電源更容易控制電磁騷擾。隔離型開關(guān)電源比隔離型開關(guān)電源騷擾小。橋式整流出現(xiàn)的騷擾比其它整流方式出現(xiàn)的騷擾小。光耦隔離比變壓器隔離的騷擾更容易控制。對隔離型開關(guān)電源諧振型比極性反轉(zhuǎn)型騷擾小多了。


開關(guān)電源的工作頻率也與騷擾強度密相關(guān)。低的開關(guān)電源工作頻率不但可以減小騷擾的高頻分量,其傳導(dǎo)騷擾和輻射騷擾的傳播效率會大大降低。實際設(shè)計中,我們進行工作方式選擇時,綜合考慮其電磁容性能,這樣往往可以取到事功倍的效果。至于工作頻率,在不新增成本和影響工作效率的情況下當(dāng)然是越小越好。


選擇合適的電路元件


開關(guān)電源電路是開關(guān)電源出現(xiàn)的電磁騷擾最直接和最重要的來源。在開關(guān)回路中,開關(guān)管是核心。我們實際設(shè)計和測試中發(fā)現(xiàn),我們用同樣耐壓的電流容量的不同品牌的開關(guān)管進行輻射騷擾測試,整體騷擾最大的與最小的可能相差15-20dB。


對傳導(dǎo)騷擾的頻率高端,我們也發(fā)現(xiàn)同樣的現(xiàn)象(對傳導(dǎo)騷擾的頻率低端這種現(xiàn)象沒有高端明顯)。這與開關(guān)管在設(shè)計中有否考慮電磁容有關(guān)。好的開關(guān)管在設(shè)計中考慮到了高頻率抑制信開關(guān)瞬間的震蕩并顧了轉(zhuǎn)換效率。這種開關(guān)管成本可能會高些。開關(guān)回路中另一關(guān)鍵部件是脈沖變壓器,脈沖變壓器,對電磁容的影響表現(xiàn)在兩個方面:一個是初級線圈與次級線圈間加靜電屏層并引出接地,該接地線盡量靠近開關(guān)管的發(fā)射極接直流輸入的0V地(熱地),這樣可以大大減小分布電容cd,從而減小了初、次級的電場的耦合騷擾。


為了減小脈沖變壓器的漏磁,可以選擇封閉磁芯(如圓環(huán)),封閉磁芯比開口磁芯的漏磁小。不可以通過在脈沖變壓器外包高磁導(dǎo)率的屏材料抑制漏磁,從而減小了通過漏磁輻射的騷擾。開關(guān)回路中的C1選擇也很關(guān)鍵,選擇高頻特性良好的電容或在其上并聯(lián)一個高頻電容,降低高頻阻抗,可以減少高頻電流以差模方式傳導(dǎo)到交流電源中去形成傳導(dǎo)騷擾。在二次整流回路中,整流二極管D2常關(guān)鍵。在低壓大電流的整流回路中,快速恢復(fù)的肖特基是一種較好的選擇。對高壓輸出電路可選用其它快速恢復(fù)二極管或帶軟恢復(fù)特性的二極管。


騷擾吸收回路


可在開關(guān)回路的開關(guān)T兩端并聯(lián)RC吸收回中如圖3(b)所示,或在開關(guān)管T兩端并聯(lián)RC吸收回路如圖3(a)所示,或在RC/DRC回路可吸收天開關(guān)管T接通和斷開瞬間出現(xiàn)的較高的浪涌尖峰電壓,降低開關(guān)回路的騷擾。如圖3(c)所示,在輸出端的整流二極管D2和D1正極引線中串接帶可飽和磁芯的線圈或微晶磁珠(co系)sc1、sc2。可飽和磁芯線圈/微晶磁珠在通過正常電流時磁芯飽和,電感量很小,不會影響電路正常工作,一旦電流要反向流過時,它將出現(xiàn)很大的反電勢,阻止反向電流的上,因此將它與二極管D1、D2串聯(lián)就能有效地抑制二極管D2的反向浪涌電流?;站Т胖榭梢灾苯犹自诙O管的引線上,使用方便,效果也比RC吸收回路好。另外,D1、L、C2組成的濾波網(wǎng)絡(luò)可以更好濾除輸出直流中的高頻紋波,減小輸出端的高頻差模騷擾。


一次整流回路中PFC網(wǎng)絡(luò)


對一次整流回路,最顯著的騷擾是整流回路對交流電網(wǎng)的選擇性取電引起的供電網(wǎng)絡(luò)的波形畸變,功率因素偏低。為解決這個問題,可在一次整流回路加入現(xiàn)成的PFC(功率因素控制)模板。該模塊分有源和無源兩種,有源模板效果更好,但電路復(fù)雜,成本較高。為了更適合所設(shè)計的產(chǎn)品,也有公司供應(yīng)PFC電路后一可將功率因素從0.4提到0.9以上??梢允顾O(shè)計的開關(guān)電源順利通過GB176250.1-1998的電流諧波測試。2.切斷騷擾傳播途徑


濾波技術(shù)


濾波技術(shù)是抑制的一種有效措施,其是在對付開關(guān)電源EMI信號的傳導(dǎo)某些輻射騷擾方面,具有明顯的效果,電源線上的騷擾電路以兩種形式出現(xiàn):一種是在火線零線回路中,其騷擾被稱為差模騷擾;另一種是在和火線、零線與地和大地的回路中,稱為共模騷擾。


差模騷擾在兩導(dǎo)線之間傳輸,屬于對稱性騷擾,共模騷擾在導(dǎo)線與地(機殼)之間傳輸,屬于非對稱性騷擾。通常20KHZ以下時,差模騷擾成分占重要成分。1MHZ以上時,共模騷擾成分占重要成分。在一般情況下,差模騷擾頻率高,還可以通過導(dǎo)線出現(xiàn)輻射,所造成的干擾較大。因此,欲削弱傳導(dǎo)騷擾,把EMI信號控制在有關(guān)EMC標準規(guī)定的極限電平以下。


除抑制騷擾源以外,最有效的方法就是在開關(guān)電源輸入和輸出電路中加裝EMI信號,只要選擇相應(yīng)的去耦電路或EMI濾波器,就不滿足EMC標準的濾波效果。減小差模式傳達室導(dǎo)騷擾的方法是在電源線上串聯(lián)差模扼流圈、在地與導(dǎo)線之間并聯(lián)電容器、組成LC濾波器進行濾波,濾去共模傳達室導(dǎo)噪聲。共模扼流圈是將電源線的零線和火線同方向在鐵氧體磁芯上構(gòu)成的,它對線間流動的電源電流阻抗很小,而對兩面三刀根線與地之間流過的共模電流阻抗則很大。


對開關(guān)電源來說,輸入電源端是電磁騷擾從交流電源端是電磁騷擾從交流電網(wǎng)傳入內(nèi)部和內(nèi)部騷擾反向注入電網(wǎng)的重要途徑。為此必須在電源入口處安裝一個低通濾波器,這個濾波器只容許設(shè)備的工作頻率(50HZ、60HZ、400HZ)通過,而對較高頻率的騷擾有很大的損耗,由于這個濾波器專門用于設(shè)備電源,所以稱為電源濾波器。電源濾波器對差模騷擾和共模騷擾都抑制用途,但由于電路結(jié)構(gòu)不同,對差模騷擾和共模騷擾的抑制效果不相同。所以濾波器的技術(shù)指標中有差模插入損耗和共模插入損耗之分。


對交流供電的開關(guān)電源來說,假如沒有輸入電源濾波電路,要通過電磁容測試是很難想象的,典型的交泫電源濾波網(wǎng)絡(luò)見圖4所示。共模式扼流圈LC1由兩個在同一個高磁導(dǎo)率磁芯上的組成,它們的結(jié)構(gòu)使差模電流出現(xiàn)的磁場相互抵消。這種結(jié)構(gòu)可以以較小體積得較大的電感值,通常1——10MHZ并且不用擔(dān)心由于工作電流導(dǎo)至飽和。每個組的電感可以減相對與地的共模干擾電流,但只有漏電感才能衰減差模干擾電流。因此,濾波器差模特性在很大程度上受線索圈的結(jié)構(gòu)的影響,因為線圈電感能夠供應(yīng)較大的差模衰減,但付出的代價是磁芯的飽和電流降低。


共模電容器CY1和CY2衰減共模干擾,當(dāng)CX3很大時,這兩個電容器對差模沒有太大的影響。CY電容器的有效性在很大程度上由設(shè)備的共模源阻抗決定。共模源阻抗一般是耦合到地的寄生電容的數(shù),它由電路的結(jié)構(gòu)方式和電源變壓器初級——次級電容等決定,一般會超過1000pF。由CY的分流用途供應(yīng)的共模減一般不會超過15——20dB。共模扼流圈組合(如圖4中的Lc2、Cx2)。


差模電容器CX1和CX2(3)只衰減差模干擾電流,它們的電容值可以較大,通常為0.1—0.47UF。注意源和負載的阻抗可能很低,以致于電容器起不到用途,


因此根據(jù)具體情況,可以省略一只電容器。例如,一只0.1UF10ohm,而關(guān)于一個數(shù)百的電源,從CX3的電容值幾乎沒有效果,這時CX3右取消。


在許多場合,典型結(jié)構(gòu)的濾波器不能供應(yīng)滿意的衰減效果。例如,必須滿足最嚴格發(fā)射限制的大功率開關(guān)電源,或有較大的共模干擾耦合的場合,或要較高的輸入瞬態(tài)抗抗度的場合?;緸V波器可以通過一些途徑來擴展。附加的差模扼流圈Ld1、Ld2,這是在L和N線上立的線圈,它們互相沒有影響,因此對差模信號呈現(xiàn)更高的陰阻抗,它們與CX配合在一起供應(yīng)更大的衰減。由于它們要保證在滿額工作電流的情況下發(fā)生飽和,困此關(guān)于一定的電感量,它們更重,體積更大。


地線扼流圈:這新增了安全地上共模電流的阻抗當(dāng)CY不能更大,而對電源的干擾又沒有其它措施時,這是唯一的一種減小輸入、輸出共模干擾的措施。因為它的危險電流承受能力必須滿足安全標準的要求。使用時要確認沒有其它聯(lián)到設(shè)備機箱上的導(dǎo)線將其短路。


瞬態(tài)抑制器:象壓敏電阻這樣一些器件跨接在L和N線之間能夠削減輸入的差模浪涌。假如它安裝在靠近電源的一端,則它必須能夠承受期的最大瞬態(tài)能量,安裝在這里能夠保護電感不至于飽和和保護CX電容器。假如安裝在設(shè)備一端,則其額定值可以大大降低,因為它已經(jīng)受到了濾波器阻抗的保護。這里的壓敏電阻共模浪涌沒有抑制用途。


大容量的CX應(yīng)用一只泄放電阻R來保護,防止電源斷開時L和N線之間保持的充電電荷造成人身傷害。在開關(guān)電源的直流輸出端加入圖5所示的直流輸出濾波網(wǎng)絡(luò)。它由共模扼流圈Lc1、差模扼流圈Ld1和差模電容CX1、CX2組成。為了防止磁芯在較大的磁場強度下飽和而使扼流圈失去用途差模扼流圈的磁芯必須采用高頻特性好且飽和磁場強度大的恒流磁芯。


減小分布電容的耦合


為了防止開關(guān)管集電極和開關(guān)管散熱片之間的耦合電容Ci將開關(guān)管集電極上的脈沖騷擾耦合到機殼和保護地pE上形成面向空間的輻射騷擾和電源線傳導(dǎo)共模騷擾。我們應(yīng)該減少開關(guān)管集電極和散熱片之間的耦合電容Ci選用低介電常數(shù)的材料作絕緣墊,加厚墊片的厚度,并采用靜電屏的方法:一般開關(guān)管的外殼是集電極,在集電極和散熱片之間墊上一層夾心絕緣物,既絕緣物中間夾一層銅箔,作為靜電屏層,接在輸入直流0V地(熱地)上,散熱片仍在機殼地上,這樣就大大減少集電極與散熱片之間的電場耦合。


對脈沖變壓器的初級與次級之間的耦合電容Cd,也可以用同樣的方式通過加靜電屏層并就近在開關(guān)管的為射極接直流輸入的0V地(熱地)。該方式只能少cd的耦合,仍然會有部分騷擾沖變壓器的初級耦合到次級形成共模騷擾,這時可通過在直流輸入的0V地(熱地)端的共模騷擾一個回路,重新回到直流輸入的0V地,從而減小通過cd耦合的共模騷擾。在選擇該電容時為保證通過安全測試所的耐壓,一般由兩個Y電容串聯(lián)使用。


3.屏蔽技術(shù)


抑制開關(guān)電源輻射騷擾的有效方法是屏蔽技術(shù)。對電場屏用導(dǎo)電良好的材料。為了防止沖變壓器的磁場泄露,可利用閉環(huán)形成磁屏,對整個開關(guān)電源要進行電場屏。在屏的應(yīng)考慮散熱和通風(fēng)問題,屏外殼上的通風(fēng)孔最好為多孔圓形,在滿足我的條件下,孔的數(shù)量可以多,每個孔的尺寸要盡可能小,接縫處最好焊接,以保證電磁的持續(xù)性,假如采用螺釘固定,注意螺絲間距要短,屏外殼的引入、引出線處要采取濾波措施,否則這些線都會成為良好的騷擾發(fā)射天線,嚴重降低屏處殼的屏效果,對無法進行完全屏的開關(guān)電源,至少在其關(guān)鍵部位要有局部屏。電場屏假如屏外殼不接地。對非嵌入的外置式開關(guān)電源的外殼進行電場屏非常重要,否則很難通過輻射騷擾測試。對嵌入式的內(nèi)置開關(guān)電源是否采用外殼屏則視其系統(tǒng)的屏效能及系統(tǒng)中其他部分對電源騷擾的敏感程度而定。


4.電路布線


元件及電路的選擇關(guān)于控制EMI至關(guān)重要,但電路板的布局和互連也具有同等重要的影響。尤其是關(guān)于高密度、采用多層電路板的開關(guān)電源,元件的布局和走線上出現(xiàn)很大dv/dt和di/dt的信號,它可以耦合到其它連線上造成兼容問題。


不過,只要在關(guān)鍵回路的布局方面多加注意,就可防止兼容性部題以及花費很大代價去對線路板進行修改。關(guān)于一個系統(tǒng)來講,輻射型和傳導(dǎo)型電磁干擾相容易區(qū)分,但具體到某塊電路板或某導(dǎo)線。問題就變得復(fù)雜了。相鄰連線之間會有電場的耦合,同時也會通過分布電容傳導(dǎo)電流、同樣地,連線之間也會象變壓器相同。


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