《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 通信開關電源的EMI-EMC設計
通信開關電源的EMI-EMC設計
摘要: 通信開關電源一般都采用脈沖寬度調制(PWM)技術,其特點是頻率高、效率高、功率密度高、可靠性高,另外還有體積小、重量輕、具有遠程監控等優點,因此被廣泛地應用于程控交換、光數據傳輸、無線基站、有線電視系統及IP網絡中,是信息技術設備正常工作的核心動力。然而,由于其開關器件工作在高頻通斷狀態,高頻的快速瞬變過程本身就是電磁干擾(EMD)源,他產生的電磁干擾EMI信號有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度,經傳導和輻射會污染電磁環境,對通信設備和電子產品造成干擾。
Abstract:
Key words :

中心議題:

* 開關電源引起電磁兼容性的原因

* 開關電源的電磁兼容性設計要點

解決方案:

* 無源補償濾波技術

* 屏蔽技術

通信開關電源一般都采用脈沖寬度調制(PWM)技術,其特點是頻率高、效率高、功率密度高、可靠性高,另外還有體積小、重量輕、具有遠程監控等優點,因此被廣泛地應用于程控交換、光數據傳輸、無線基站、有線電視系統及IP網絡中,是信息技術設備正常工作的核心動力。然而,由于其開關器件工作在高頻通斷狀態,高頻的快速瞬變過程本身就是電磁干擾(EMD)源,他產生的電磁干擾EMI信號有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度,經傳導和輻射會污染電磁環境,對通信設備和電子產品造成干擾。

同時,通信開關電源要有很強的抗電磁干擾的能力,特別是對雷擊、浪涌、電網電壓、電場、磁場、電磁波、靜電放電、脈沖串、電壓跌落、射頻電磁場傳導抗擾性、輻射抗擾性、傳導發射、輻射發射等項目需要滿足有關EMC標準的規定。

 

開關電源引起電磁兼容性的原因

通信開關電源因工作在高電壓電流的開關工作狀態下,其引起電磁兼容性問題的原因是相當復雜的。按耦合通路來分,可分為傳導干擾和輻射干擾兩種;按照干擾信號對于電路作用的形態不同,可將電源系統內的干擾分為共模干擾和差模干擾兩種。通常,線路電源線上的任何傳導干擾信號,都可表示成共模和差模干擾兩種方式。

在開關電源中,主功率開關管在高電壓、大電流或以高頻開關方式工作下,開關電壓及開關電流的波形在阻性負載時近似為方波,其中含有豐富的高次諧波分量。由于電壓差可以產生電場、電流的流動可以產生磁場,以及豐富的諧波電壓電流的高頻部分在設備內部產生電磁場,從而造成設備內部工作的不穩定,使設備的性能降低。同時,由于電源變壓器的漏電感及分布電容,以及主功率開關器件的工作狀態非理想,在高頻開或關時,常常產生高頻高壓的尖峰諧波振蕩,該諧波振蕩產生的高次諧波,通過開關管與散熱器問的分布電容傳人內部電路或通過散熱器及變壓器向空間輻射。

如圖1所示,電網中含有的共模和差模噪聲對開關電源產生干擾,開關電源在受到電磁干擾的同時也對電網其他設備以及負載產生電磁干擾,例如返回噪聲、輸出噪聲和輻射干擾等。進行開關電源EMI/EMC設計時,一方面要防止開關電源對電網和附近的電子設備產生干擾;另一方面要加強開關電源本身對電磁干擾環境的適應能力。下面用等效電路分別介紹共模和差模干擾產生的原因及路徑。

 

如圖2所示,當開關管轉為“關”時,集電極與發射極間的電壓快速上升達500V,他產生的電流經集電極與地之間的分布電容返回整流橋,這個按開關頻率工作的脈沖串電流是共模噪聲。這個電壓會引起共模電流Icm2向CP2充電和共模電流Icm1向CP1充電,其中CP1為變壓器初、次級之間的分布電容,CP2為開關電源與散熱器之間的分布電容(即開關管集電極與地之間的分布電容)。則線路中共模電流總大小為Icm1+Icm2。

 

如圖3所示,當開關管轉為“開”時,儲能電容Cs的能量由AC電網和整流橋提供,他被開關管變換器的快速開關頻率所變換,并通過變壓器形成脈沖電流IL,他具有非常豐富的開關頻率諧波。儲能電容不是一個純電容,他有串聯電阻和電感。當整流橋處開關管“開”時,在AC電網端,IL會產生一個由電容的 L,R,C所呈現的阻抗電壓,這就是開關電源產生差模發射源的原理。差模電流Idm和信號電流IL沿著導線、變壓器初級、開關管組成的回路流通。

開關電源的電磁兼容性設計

電磁兼容性(ElectromagneticCompatibility,EMC)是指在有限的空間、時間和頻譜范圍內,各種電氣設備共存而不引起性能的下降。形成電磁干擾的三要素是干擾源、傳播途徑和受擾設備,因而,抑制電磁干擾也應該從這3個方面著手。首先應該抑制干擾源,直接消除干擾原因;其次是消除干擾源和受擾設備之間的耦合和輻射,切斷電磁干擾的傳播途徑;第三是提高受擾設備的抗擾能力,降低其對噪聲的敏感度。目前抑制開關電源EMI的幾種措施基本上都是用切斷電磁干擾源和受擾設備之間的耦合通道,常用的方法是屏蔽和濾波,他們的確是行之有效的辦法。

 

無源補償濾波技術

濾波是抑制傳導干擾的一種很好的辦法。在電源輸入端接上濾波器,即可以抑制開關電源產生并向電網反饋的干擾,也可以抑制來自電網的噪聲對電源本身的侵害。開關電源的工作頻率一般在10~130kHz,對開關電源產生的高頻段EMI信號,只要選擇相應的去耦電路或網絡結構較為簡單的EMI濾波器,就能達到理想的濾波效果。干擾抑制電路如圖4所示,CX1和CX2叫做差模電容,L1叫做共模電感,CY1和CY2叫做共模電容。電阻R用于消除可能在濾波器中出現的靜電積累。IEC-380安全技術條件標準的8.8部分指出,若CX>0.1μF則R=t/2.2C(t=1s,C=2CXμF)。

 

由這些集中參數元件構成無源低通網絡,抑制開關電源產生的向電網反饋的傳導干擾,同時抑制來自電網的噪聲對開關電源本身的侵害,為了使通過濾波電容C流入地的漏電流維持在安全范圍內,CX=0.1~0.2μF,CY的值一般適合取在0.1~0.33μF之間,不宜過大,相應的扼流線圈L應選大些,一般適合取在0.5μH~8mH之間,這樣既符合安全要求,又能抑制電磁干擾。

共模電感L1是在同一個磁環上由繞向相反、匝數相同的兩個繞組構成。使濾波器接入電路后,兩只線圈內電流產生的磁通在磁環內相互抵消,不會使磁環達到磁飽和狀態,從而使兩只線圈的電感值保持不變。通常使用環形磁芯,漏磁小,效率高。但是繞線困難,如磁環的材料不可能做到絕對均勻,兩個線圈的繞制也不可能完全對稱等,使得兩個繞組的電感量是不相等的,于是,形成差模電感。所以,一般電路中不必再設置獨立的差模電感了。共模電感的差值電感與電容CX1及CX2 構成了一個Ⅱ型濾波器。這種濾波器對差模干擾有較好的衰減。除了共模電感以外,圖4中的電容CY1及CY2也是用來濾除共模干擾的。共模濾波的衰減在低頻時主要由電感器起作用,而在高頻時大部分由電容CY1及CY2起作用。電容CY的選擇要根據實際情況來定,由于電容CY接于電源線和地線之間,承受的電壓比較高,所以,需要有高耐壓、低漏電流特性。

 

使用LC濾波電路,可根據公式計算電路的諧振頻率,調整電感、電容,使諧振頻率與干擾頻率相近或接近干擾頻率的中心頻率。對頻率很高的電磁干擾,可以使用三端電容或穿心電容進行濾波。

屏蔽技術

屏蔽是抑制開關電源輻射干擾的有效方法。一般分為兩類:一類是靜電屏蔽,主要用于防止靜電場和恒定磁場的影響;另一類是電磁屏蔽,主要用于防止交變電場,交變磁場以及交變電磁場的影響。可以用導電性能良好的材料對電場進行屏蔽,用磁導率高的材料對磁場進行屏蔽。實際應用中,主要是應用于隔離變壓器。變壓器繞組間的交叉耦合電容為共模噪聲流過整個系統提供了通路。這一交叉耦合電容可以在變壓器結構中采用法拉第屏蔽(Faradayshield)來減小。法拉第屏蔽簡單來說就是用銅箔或鋁箔包繞在原方和副方繞組之間形成一個靜電屏蔽層隔離區并接地,以減小交叉耦合電容。

圖5為變壓器原邊繞組和副邊繞組。其中N1A,N1B是原邊繞組,分兩次繞;N2A,N2B是副邊繞組;N3,N4分別是輔助繞組;SCREEN為銅箔屏蔽。安規上一般要求散熱器接地,那么開關管漏極與散熱器之間的寄生電容就為共模噪聲提供了通路,可以在漏極和散熱器之間加一銅箔或鋁箔并接地以減小此寄生電容。采用磁屏蔽效果比較好的鐵氧體磁芯如PQ型或者P型來制作變壓器可以很大程度上減小變壓器漏磁從而減小原副方繞組漏感,有效抑制了EMI的傳播。

 

隨著開關電源不斷向高頻化發展,其抗干擾問題顯得越發重要。在開發和設計開關電源中,如何有效抑制開關電源的電磁干擾,同時提高開關電源本身對電磁干擾的抗干擾能力是一個重要課題。幾種抗干擾措施既相互獨立又相互聯系,必須同時采用多種措施才能達到良好的抗干擾效果。




 
此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲图片激情小说| 久久精品99无色码中文字幕| 欧美亚洲综合另类| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 日韩西西人体444www| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 亚洲精品1区2区| 亚洲人成网站999久久久综合| 亚洲国产小视频在线观看| 在线观看欧美日韩| 亚洲高清激情| 亚洲精品中文字幕在线| 99在线精品免费视频九九视| 亚洲区中文字幕| 亚洲人成在线影院| 99精品视频免费在线观看| 夜夜爽av福利精品导航| 中文一区二区| 亚洲一区视频在线观看视频| 午夜久久福利| 久久精品1区| 亚洲日本成人| 亚洲精品久久久久久一区二区| 亚洲日韩欧美视频一区| 一区二区日韩欧美| 亚洲午夜精品17c| 欧美一二三视频| 久久精品亚洲国产奇米99| 麻豆精品传媒视频| aaa亚洲精品一二三区| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 亚洲视频导航| 欧美一区二区视频在线观看2020| 亚洲国产精品高清久久久| 亚洲精品一区二区三区av| 日韩亚洲综合在线| 午夜精品三级视频福利| 久久婷婷国产综合精品青草| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 欧美色视频一区| 国产色综合久久| 亚洲国产乱码最新视频| 一区二区三区四区在线| 欧美亚洲视频一区二区| 亚洲精品乱码视频| 亚洲欧美日韩在线不卡| 久久夜色精品国产噜噜av| 欧美激情国产日韩精品一区18| 欧美午夜无遮挡| 激情欧美一区| 一区二区高清在线观看| 午夜精品一区二区三区四区| 亚洲国产精品一区| 亚洲精品视频在线看| 亚洲国产另类精品专区| 欧美在线免费播放| 夜夜精品视频| 久久精品国产久精国产思思| 欧美精品在线播放| 国产丝袜一区二区三区| 亚洲每日在线| 亚洲福利国产| 亚洲欧美精品伊人久久| 欧美高清视频www夜色资源网| 国产精品视频| 亚洲精品无人区| 久久精品视频在线| 亚洲欧美在线看| 欧美高潮视频| 国产一区二区三区在线观看网站 | 亚洲激情偷拍| 亚洲欧美综合国产精品一区| 夜色激情一区二区| 久久久久女教师免费一区| 欧美色区777第一页| 在线欧美影院| 欧美在线观看一区| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃 | 久久综合伊人77777麻豆| 国产精品免费看久久久香蕉| 最新日韩欧美| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 狠久久av成人天堂| 亚洲视屏一区| 欧美一二三区在线观看| 欧美日本一道本| 亚洲国产99| 亚洲第一黄网| 久久精品国产久精国产思思| 国产精品美女久久久久久久| 亚洲精品日韩激情在线电影| 亚洲狠狠婷婷| 久久先锋资源| 国产一区二区三区高清| 亚洲在线一区二区| 亚洲一区二区成人| 欧美日韩精品免费看| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 久久不射网站| 久久国产欧美日韩精品| 国产伦精品一区二区三区免费| 一区二区三区不卡视频在线观看 | 欧美成在线观看| 伊人久久大香线蕉综合热线 | 亚洲精选在线观看| 免费日韩成人| 亚洲国产精品黑人久久久| 久久精品一区二区国产| 久久激五月天综合精品| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 亚洲一区二区在线| 午夜天堂精品久久久久| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 一本色道久久88精品综合| 国产精品99久久久久久www| 欧美日韩国产综合新一区| 亚洲精品国产系列| 一区二区三区久久网| 欧美日韩一二三区| 一区二区av在线| 亚洲欧美日韩网| 国产拍揄自揄精品视频麻豆| 亚洲欧美综合国产精品一区| 久久国产精品久久久久久电车| 国产一区二区三区四区hd| 久久精品三级| 欧美电影免费观看大全| 亚洲精品在线看| 亚洲一区二区成人| 国产精品一区二区久激情瑜伽| 亚洲欧美在线免费| 精品二区视频| 久热爱精品视频线路一| 国产视频一区三区| 欧美中文在线观看国产| 你懂的视频欧美| 亚洲欧洲日本在线| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 国产精品日韩欧美一区| 午夜久久电影网| 老司机久久99久久精品播放免费| 亚洲国产精品成人综合| 亚洲天堂激情| 国产精品影视天天线| 亚洲大胆av| 欧美日本韩国一区| 亚洲一区二区三区免费视频| 久久国产免费| 亚洲国产欧美在线人成| 亚洲自拍偷拍网址| 国产综合色产在线精品| 亚洲黄色天堂| 欧美亚韩一区| 欧美自拍偷拍| 欧美日韩国产色视频| 亚洲欧美日韩国产中文 | 欧美精品色网| 亚洲校园激情| 另类亚洲自拍| 一区二区三区成人| 久久久久久久久综合| 亚洲理论电影网| 欧美专区日韩视频| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 亚洲综合欧美| 影音先锋中文字幕一区二区| 国产精品99久久久久久白浆小说| 国产偷国产偷精品高清尤物| 日韩西西人体444www| 国产欧美日韩一区| 亚洲人成毛片在线播放| 国产精品久久久久久久久久免费看| 久久精品一区二区国产| 欧美性猛交99久久久久99按摩| 欧美在线观看一区二区| 欧美大片一区| 欧美日本国产视频| 欧美一区二区免费| 欧美日韩国产不卡在线看| 亚洲你懂的在线视频| 欧美大片在线看| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 欧美精品久久99| 欧美中文在线观看国产| 欧美视频1区| 亚洲国内精品在线| 国产精品视频久久久| 亚洲毛片在线观看| 国产主播在线一区| 亚洲一区激情| 91久久黄色| 老司机67194精品线观看| 亚洲无毛电影| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 欧美一区视频| 国产精品一区二区久激情瑜伽| 一区二区三区回区在观看免费视频| 久久久久国内| 国内揄拍国内精品久久| 亚洲一级在线|