电源线的干扰问题与解决方法(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电源线的干扰问题与解决方法电源线上的干扰问题包括两个方面,一个是电网上的干扰通过电源线传入设备,另一个是设备内的干扰通过电源线传导进电网。前者是传导抗扰度的问题,后者是传导干扰发射的问题。在设计中,对这两个方面的问题都要采取措施予以解决。 1 传导抗扰度电网上的干扰可以分为连续的干扰和瞬态的干扰。这些干扰既可以来自共用电网的其他设备产生的传导性干扰,也可以由空间的电磁波在电力线上感应产生共模干扰。对于设备威胁最大的干扰是幅度很大的瞬态干扰。这种瞬态干扰主要有两个来源,一个是电网上的感性负载断开时产生的脉冲电压,另一个是附近发生雷电时在电力线上感应的脉冲电压。感性负载断
2、开时瞬态干扰产生的机理如图1所示。在电感负载的电路中,当开关断开时,根据电感的特性,电感上的电流不能突然消失,为了维持这个电流,电感上会产生一个很高的反电动势E,根据楞次定律,这个电压为:E = dj / dt = -L ( di / dt )j = 电感中的磁通(Tm2)L = 电感(H)i = 电感中的电流(A) 这个反电动势向电感的寄生电容C反向充电。随着充电电压的升高,触点上的电压也升高,当达到一定程度时,将触点击穿,形成导电通路,电容C开始放电,电压开始下降,当电压降到维持触点空气导通的电压以下时,通路断开,又重复上面的过程。这种过程一直重复到由于触点之间的距离增加,电容上的电压不能
3、击穿触点为止。当电容上的电压不能通过击穿触点放电时,就通过电感回路放电,直到电感中的能量耗尽为止。关于这种干扰的说明如下: (1) 随着触点的距离越来越远,击穿触点需要的电压越来越高,因此电容上的电压越来越高。(2) 随着击穿触点需要的电压越来越高,电容充电的时间越来越长,因此震荡波形的频率越来越低。(3) 电容C每次击穿触点向电源回路反向放电时,会在电源回路上形成很大的脉冲电流,由于电源阻抗的存在,这些脉冲电流在电源两端形成了脉冲电压,从而对共用这个电源的其他电路造成影响。(4) 从理论上讲,这种干扰仅发生在控制感性负载的机械触点断开的瞬间,但是,实际当触点闭合时,也会发生干扰,这种干扰是由
4、于机械触点跳跃产生的。这种干扰的特点是不是单个脉冲,而是一连串的脉冲,因此,它对电路的影响较大。因为一连串的脉冲可以在电路的输入端产生累计效应,使干扰电平的幅度最终超过电路的噪声门限。从这个机理上看,脉冲串的周期越短,则对电路的影响越大。因为当脉冲串中的每个脉冲相距很近时,电路的输入电容没有足够的时间放电,就又开始新的充电,容易达到较高的电平。针对感性负载断开时产生的干扰和附近发生雷电时产生的干扰这两种现象,在电磁兼容试验中,有对应的“电快脉冲试验”和“浪涌”试验。浪涌的特点是脉冲宽度宽,能量大。2 传导干扰发射设备产生传导干扰发射的主要原因是设备中的开关电源。开关电源虽然有体积小、效率高、调
5、压范围宽等优点,但是干扰问题十分突出。开关电源产生的干扰主要有两种,一种是电源奇次谐波发射,另一种是开关频率的射频发射。电源频率的奇次谐波是由于电源的输入电流不是正弦波所至,开关频率的射频发射是由于流过开关管和变压器的电流是脉冲波形所至(图2)。3 电源线干扰滤波器的原理除了浪涌干扰以外,各种形式的传导干扰问题(传导发射和抗扰度)都可以通过电源线滤波器解决。电源线滤波器的基本结构如图3所示。 图中各个器件的作用如下:(1) 差模滤波电容:跨接在火线和零线之间,对差模电流起旁路作用。 电容值为0.11F。(2) 共模滤波电容:跨接在火线或零线与机壳地之间,对共模电流起旁路作用,电容值不能过大,否
6、则会超过安全标准中对漏电流(3.5mA)的限制要求,一般在10000pF以下。医疗设备中对漏电流的要求更严,在医疗设备中,这个电容的容量更小,甚至不用。(3) 共模扼流圈:在普通的滤波器中,往往仅安装一个共模扼流圈,利用共模扼流圈的漏电感产生适量的差模电感,起到对差模电流的抑制作用。有时,人为地增加共模扼流圈的漏电感,提高差模电感量。共模扼流圈的电感量范围为1mH至数十mH,取决于要滤除的干扰的频率,频率越低,需要的电感量越大。基本电路对干扰的滤波效果很有限,仅用在要求最低的场合。要提高滤波器的效果,可在基本电路的基础上增加一些器件,下面列举一些常用电路:(1) 强化差模滤波方法一:与共模扼流
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