《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究[圖]
開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究[圖]
摘要: 以反激式開關電源為例,在分析其高頻變壓器形成共模傳導EMI機理的基礎上,探討了在變壓器設計中設置屏蔽層以抑制共模傳導EMI的原理。給出了具體的設計方法,并應用于具體產品的設計中。試驗測試表明,屏蔽層的設置可以有效地抑制高頻開關電源的共模傳導EMI。由此進一步研究了屏蔽層在其他類型開關電源中應用的可行性。
Abstract:
Key words :
0 引言

電磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指電子設備或系統在電磁環境下能正常工作,且不對該環境中任何事物構成不能承受的電磁騷擾的能力。它包括電磁干擾(EMI)和電磁敏感(EMS)兩方面。由于開關電源中存在很高的di/dt和du/dt,因此,所有拓撲形式的開關電源都有電磁干擾的問題。目前克服電磁干擾的技術手段主要有:在電源的輸入、輸出端設置無源或有源濾波器,設置屏蔽外殼并接地,采用軟開關技術和變頻控制技術等。

開關電源中,EMI產生的根本原因在于存在著電流、電壓的高頻急劇變化,其通過導線的傳導,以及電感、電容的耦合形成傳導EMI。同而電流、電壓的變化必定伴有磁場、電場的變化,因此,導致了輻射EMI。本文著重分析變壓器共模傳導EMI產生的機理,并以此為依據,闡述了變壓器中不同的屏蔽層設置方式對共模傳導EMI的抑制效果。

 

 

1 高頻變壓器中傳導EMI產生機理

以反激式變換器為例,其主電路如圖1所示。

開關管開通后,變壓器一次側電流逐漸增加,磁芯儲能也隨之增加。當開關管關斷后,二次側整流二極管導通,變壓器儲能被耦合到二次側,給負載供電。

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖1 反激變換器

在開關電源中,輸入整流后的電流為尖脈沖電流,開關開通和關斷時變換器中電壓、電流變化率很高,這些波形中含有豐富的高頻諧波。另外,在主開關管開關過程和整流二極管反向恢復過程中,電路的寄生電感、電容會發生高頻振蕩,以上這些都是電磁干擾的來源。開關電源中存在大量的分布電容,這些分布電容給電磁干擾的傳遞提供了通路,如圖2所示。圖2中,LISN為線性阻抗穩定網絡,用于線路傳導干擾的測量。干擾信號通過導線、寄生電容等傳遞到變換器的輸入、輸出端,形成了傳導干擾。變壓器的各繞組之間也存在著大量的寄生電容,如圖3所示。圖3中,A、B、C、D4點與圖1中標識的4點相對應。

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖2 反激式開關電源寄生電容典型的分布
開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖3 變壓器中寄生電容的分布

在圖1所示的反激式開關電源中,變換器工作于連續模式時,開關管VT導通后,B點電位低于A點,一次繞組匝間電容便會充電,充電電流由A流向B;VT關斷后,寄生電容反向充電,充電電流由B流向A。這樣,變壓器中便產生了差模傳導EMI。同時,電源元器件與大地之間的電位差也會產生高頻變化。由于元器件與大地、機殼之間存在著分布電容,便產生了在輸入端與大地、機殼所構成回路之間流動的共模傳導EMI電流。

具體到變壓器中,一次繞組與二次繞組之間的電位差也會產生高頻變化,通過寄生電容的耦合,從而產生了在一次側與二次側之間流動的共模傳導EMI電流。交流等效回路及簡化等效回路如圖4所示。圖4中:ZLISN為線性阻抗穩定網絡的等效阻抗;CP為變壓器一次繞組與二次繞組間的寄生電容;ZG為大地不同點間的等效阻抗;CSG為輸出回路與地間的等效電容;Z為變壓器以外回路的等效阻抗。

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖4 變壓器中共模傳導EMI的流通回路

2 變壓器中共模傳導EMI數學模型

以圖3所示的變壓器為例,最上層一次繞組與二次繞組間的寄生電容最大,是產生共模傳導EMI的主要原因,故以下主要分析這兩層間分布電容對共模傳導EMI的影響,忽略變壓器其他繞組對共模傳導EMI的影響。

設一次繞組有3層,每層m匝,二次繞組僅一層,為n匝。當變壓器磁芯中的磁通發生變化,便會同時在一次側和次級產生感應電動勢。根據疊加定理,可認為這是僅一次繞組有感應電動勢、二次繞組電動勢為零和僅二次繞組有感應電動勢、一次繞組電動勢為零兩種情況的疊加。僅一次繞組有感應電動勢、二次繞組電動勢為零的情況如圖5 所示。圖5 中:e1為每匝一次繞組的感應電動勢;C1x為一匝最外層一次繞組與二次繞組間的寄生電容。

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖5 僅一次繞組有感應電動勢的情況

在此情況下,由一次側流向次級的共模電流為:

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究

在僅二次繞組有感應電動勢、一次繞組電動勢為零的情況如圖6所示。圖6中:e2為每匝二次繞組的感應電動勢;C2x為一匝二次繞組與一次繞組最外層間的寄生電容。

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖6 僅二次繞組有感應電動勢的情況

在此情況下,由次級流向一次側的共模電流為:

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究

根據疊加原理,可得在一次側最外層繞組和次級間流動的共模電流:

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究

3 屏蔽繞組抑制共模傳導EMI原理

根據圖3所示的結構。繞制變壓器,并在交流整流濾波后增設13mH差模濾波電感和6.8差模濾波電容,對開關電源進行傳導EMI測試,結果如圖6所示。由圖6可見,傳導EMI非常嚴重,不能通過電磁干擾測試。在交流整流前增設35mH共模濾波電感,傳導EMI測試結果如圖7所示,產品即可通過測試。比較測試結果可得出:在圖3所示的電路中,主要是由于大量共模傳導EMI,才使電源不能通過電磁干擾測試。

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖7 變壓器內部不設置屏蔽的傳導EMI測試結果

去掉共模濾波電感,在變壓器中增設一次側屏蔽繞組如圖8所示,并將E與A點(電容Cin正極)相連。此時,一次側屏蔽繞組代替了原一次繞組的最外層,假設一次側屏蔽繞組與二次繞組間的寄生電容與原變壓器一次側最外層繞組與二次繞組的寄生電容相同,則:

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖8 變壓器內部不設置屏蔽在電路中增設共模濾波電感的傳導EMI測試結果

由式(4)可知:在電路工作情況不變的狀況下,共模電流i1的第一項減小為原來的1/(2m+1),故傳導EMI減小了,測試結果如圖9所示。

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖9 變壓器內部增設一次側屏蔽繞組

由于在共模傳導EMI的模型中輸入濾波電容Cin是短路的,因此,若將E與電容Cin負極相連,屏蔽繞組對傳導EMI的抑制效果與E點、A點相連的情況是一致的,測試結果如圖10和圖11所示。

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖10 變壓器內部設置一次側屏蔽繞組并將出線與輸入濾波電容正極相連的傳導EMI測試結果
     開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖11 變壓器內部設置一次側屏蔽繞組并將出線與輸入濾波電容負極相連的傳導EMI測試結果

在變壓器內部再增設次級屏蔽繞組如圖12所示,并將E點與A點相連,將F點與C點相連,此時,一次側屏蔽繞組與次級屏蔽繞組的感應電動勢和寄生電容分布情況是基本一致的,近似有:

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
     圖12 變壓器內部設置一次側屏蔽繞組和次級屏蔽繞組

式(5)中:Cx為一側屏蔽繞組與另一屏蔽繞組間的寄生電容值。結合式(3)可知,通過兩屏蔽繞組耦合的共模電流近似為零,但一次側與次級屏蔽繞組不可能完全一致,因此,屏蔽繞組之間仍會有共模干擾電流,但得到了極大的衰減,測試結果如圖13所示。

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
圖13 變壓器內部設置2層屏蔽繞組的傳導EMI測試結果

如果將2層屏蔽繞組換為2層屏蔽銅箔,由于兩層屏蔽銅箔感應電動勢和寄生電容分布的分布更為相似,因此,對共模傳導電流就有更好的抑制效果,測試結果如圖14所示。

開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究
圖14 變壓器內部設置兩層屏蔽銅箔的傳導EMI測試結果

理論及試驗結果均表明:在變壓器中增加屏蔽層,可以對共模傳導EMI起抑制作用,尤以兩層銅箔的屏蔽效果最好。具體設計中,可根據電源共模傳導EMI的嚴重程度來選擇相應的屏蔽措施。

由于各類變換器中產生共模傳導EMI的機理是相同的,所以,上述共模傳導干擾的模型和屏蔽層的設計方法同樣適用于其他拓撲。

4 結語

由于開關電源輸入、輸出側與大地之間存在著電位差的高頻變化,是造成共模EMI的根本原因。理論分析和試驗結果表明,在一次繞組與二次繞組之間設置屏蔽繞組或屏蔽銅箔,可以抑制一次側與次級之間的共模電流,減少共模傳導EMI。

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
久久精品卡一| 久久精品人人做人人综合 | 国产精品jvid在线观看蜜臀| 久久久久网站| 欧美一级日韩一级| 亚洲专区一区二区三区| 最新69国产成人精品视频免费| 亚洲综合色婷婷| 99精品视频一区| 亚洲国内自拍| 精品999网站| 国产亚洲精品资源在线26u| 国产精品videossex久久发布| 欧美高清不卡在线| 噜噜噜在线观看免费视频日韩 | 欧美一区免费| 亚洲自拍偷拍视频| 正在播放欧美一区| 亚洲三级视频| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 亚洲在线中文字幕| 亚洲一区二区动漫| 99国产欧美久久久精品| 亚洲精美视频| 亚洲精华国产欧美| 亚洲欧洲综合另类| 亚洲国产日韩一级| 亚洲国产一区二区三区在线播| 影音先锋亚洲视频| 一区二区在线视频| 激情六月婷婷久久| 伊人伊人伊人久久| 在线欧美小视频| 伊人久久av导航| 在线观看中文字幕不卡| 激情久久久久久久久久久久久久久久| 国产亚洲va综合人人澡精品| 国产精品欧美日韩一区二区| 国产精品成人免费| 国产精品jvid在线观看蜜臀| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 欧美三级中文字幕在线观看| 欧美日韩国产免费观看| 欧美日韩网站| 国产精品www色诱视频| 国产精品magnet| 国产精品入口夜色视频大尺度| 国产精品久久777777毛茸茸| 国产精品视区| 国产欧美日韩亚洲精品| 国产手机视频一区二区| 国产日韩欧美在线视频观看| 国产专区综合网| 在线成人h网| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区 | 欧美黄免费看| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频 | 欧美日韩一级视频| 国产精品乱码久久久久久| 国产精品视频| 国产一区二区三区四区在线观看| 韩日精品中文字幕| 最近中文字幕日韩精品 | 欧美大片在线影院| 欧美日韩国产综合新一区| 欧美天堂在线观看| 国产日韩欧美成人| 永久久久久久| 亚洲精品黄色| 亚洲午夜精品福利| 亚洲成人直播| 一区二区三区福利| 欧美在线一区二区| 欧美凹凸一区二区三区视频| 欧美日韩一级视频| 国产在线不卡视频| 91久久久久久久久久久久久| 在线亚洲高清视频| 欧美在线免费观看视频| 亚洲免费成人av| 亚洲欧美一区在线| 麻豆成人小视频| 欧美视频网站| 一区二区在线免费观看| 一区二区三区高清在线观看| 欧美一区二区三区免费看 | 欧美色另类天堂2015| 国产日韩亚洲欧美精品| 亚洲国产精品一区| 亚洲色图自拍| 亚洲经典在线看| 性色av一区二区三区| 欧美a级在线| 国产精品二区二区三区| 国语自产精品视频在线看8查询8| 亚洲精品日韩精品| 午夜精品区一区二区三| 一本一道久久综合狠狠老精东影业| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 亚洲综合99| 免费欧美日韩国产三级电影| 国产精品成人免费| 亚洲国产天堂久久国产91| 亚洲在线视频网站| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 久久久久99| 国产精品福利网站| 亚洲欧洲美洲综合色网| 欧美综合国产| 亚洲欧美日本国产有色| 欧美激情中文字幕乱码免费| 国产一区二区精品| 亚洲一区二区三区影院| 夜夜精品视频| 女人香蕉久久**毛片精品| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 一本久久知道综合久久| 亚洲日本理论电影| 久久久91精品国产一区二区精品| 欧美视频中文字幕在线| 亚洲国产人成综合网站| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 午夜精品久久久久影视| 欧美日韩午夜精品| 91久久精品美女| 亚洲国产精品www| 欧美一级日韩一级| 国产精品九色蝌蚪自拍| 日韩写真视频在线观看| 亚洲日本中文字幕区| 久久久久免费| 国产亚洲精品bv在线观看| 亚洲欧美中文字幕| 性欧美在线看片a免费观看| 国产精品久久久一区麻豆最新章节 | 亚洲精品在线三区| 亚洲精品国精品久久99热| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国| 亚洲免费福利视频| 日韩视频国产视频| 欧美激情国产精品| 亚洲国产一区二区a毛片| 亚洲人成毛片在线播放| 免费观看成人www动漫视频| 狠狠88综合久久久久综合网| 欧美一区免费视频| 久久精品一本| 韩国v欧美v日本v亚洲v| 欧美专区亚洲专区| 久久在线免费| 影音先锋成人资源站| 亚洲激情二区| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲欧洲日本国产| 一区二区三区日韩欧美| 欧美日韩一区二| 在线视频一区观看| 欧美一区二区三区男人的天堂| 国产欧美精品国产国产专区| 欧美一级淫片播放口| 久久久五月婷婷| 在线观看一区二区精品视频| 亚洲精品国产精品国自产观看| 欧美国产日韩视频| aaa亚洲精品一二三区| 一区二区三区四区五区在线| 欧美日韩亚洲一区二区| 日韩一区二区免费高清| 亚洲尤物精选| 国产精品久久久久久久久婷婷| 亚洲男女自偷自拍图片另类| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 精品不卡视频| aⅴ色国产欧美| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 亚洲制服少妇| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 最新中文字幕亚洲| 亚洲欧美国产毛片在线| 国产一区亚洲| 亚洲精品日韩久久| 欧美午夜剧场| 久久精品国产69国产精品亚洲| 欧美极品一区二区三区| 一区二区三区 在线观看视频| 欧美在线精品一区| 亚洲国产精品va| 亚洲小视频在线观看| 国产精品一区二区视频| 亚洲国产一区二区三区青草影视 | 一本一道久久综合狠狠老精东影业| 亚洲欧美日本伦理| 伊人精品在线| 亚洲一区三区视频在线观看| 国产视频在线一区二区| 99国内精品久久| 国产欧美91| 亚洲精品一区二|