2022年高频开关电源设计方案中的电磁兼容性问题研究9 .pdf
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1、1 / 9 高频开关电源设计中的电磁兼容性问题研究说明了开关电源的组成及工作原理;从开关电源的各组成部分出发,分析了电磁骚扰产生的机理,提出了应采取的相应抑制措施;讨论了电磁兼容设计中需要加以注意的问题。0 引言开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等许多优点,己被广泛应用于计算机及其外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。但开关电源的突出缺点是能产生较强的电磁干扰EMI)。EMI 信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射后会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性E
2、MC)日益受到重视,抑制开关电源的 EMI,提高电子产品的质量,使之符合EMC 标准,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。本文就高频开关电源设计中的电磁兼容性问题进行了探讨。1 开关电源的组成及工作原理1.1 组成开关电源的组成框图如图1所示,它由以下几个部分组成:1)主电路包括输入滤波器、整流与滤波、逆变、输出整流与滤波;2)控制与保护电路;3)检测与显示电路除了提供保护电路所需的各种参数外,还提供各种显示数据;4)辅助电源。图 1 开关电源的组成框图1.2 开关稳压电源原理开关稳压电源电路如图2 所示。图 2中的开关 K 以一定的时间间隔重复地接通和断开,在K 接通时,输入电源Vin 通
3、过 K 和滤波电路供电给负载RL,当 K 断开时,输入电源Vin 便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图2 中,由储能电感L、滤波电容C2 和续流二极管D 组成的电路,就具有这种功能。在 AB 间的电压平均值 VAB 可用式 1)表示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页2 / 9 VAB=Vinton/T=DVin1 )式中: ton为 K 导通时间;T 为 K 工作周期;
4、D 为占空比, D=ton/T。图 2 开关稳压电源电路原理图由式1)可知,改变D,即可改变VAB 。因此,随着负载及输入电源电压的变化调整D 便能使输出电压Vo 维持不变。这种控制方法称为时间比率控制Time Ratio Control,缩写为 TRC)。按 TRC原理,它有 3种方式:1)脉冲宽度调制 Pulse Width Modulation ,缩写为PWM )其开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式;2)脉冲频率调制 Pulse Frequency Modulation,缩写为 PFM)导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式;3)混合调制导通脉冲宽度和开关
5、工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的结合。2 开关电源产生电磁干扰的机理开关电源之所以是一个很强的电磁骚扰源,来源于高频通断的开关器件和输出整流二极管,以及脉冲变压器及滤波电感等。2.1 开关管与整流管开关管、整流管高频通断时所产生的dv/dt、di/dt 是具有较大辐度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,是一个很强的骚扰源。2.2 高频变压器开关管负载为高频变压器初级线圈,在开关管导通瞬间,初级线圈产生很大的涌流,并出现较高的浪涌尖峰电压;在开关管断开瞬间,由于初级线圈的漏磁通,致使一部分能量没有传输到次级线圈,而是通过集电极电路中的电容、电阻形成带有尖峰的衰减振荡,叠加在关断电
6、压上,形成关断电压尖峰,产生与初级线圈接通时一样的磁化冲击电流瞬变,这个噪声会传导到输入、输出端,形成传导骚扰,重者有可能击穿开关管。另外,高频变压器初级线圈、开关管和滤波电容构成的高频开关电流环路可能会产生较大的空间辐射,形成辐射骚扰。如果电容滤波容量不足或高频特性不好,电容上的高频阻抗会使高频电流以差模方式传导到交流电源中形成传导精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页3 / 9 骚扰。需要注意的是,二极管整流电路产生的电磁骚扰中,整流二极管反向恢复电流的|di/dt|远比续流二极管反向恢复电流的 |di/dt|大得多
7、。作为电磁骚扰源来研究,整流二极管反向恢复电流形成的骚扰强度大,频带宽。但是,整流二极管产生的电压跳变远小于功率开关管导通和关断时产生的电压跳变。因此,不计整流二极管产生的|dv/dt|和|di/dt|的影响,而把整流电路当成电磁骚扰耦合通道的一部分来研究也是可以的。2.3 杂散参数影响耦合通道的特性在传导骚扰频段 ;如果噪音源内阻是高阻抗的,则 EMI 滤波器的输入阻抗应该是低阻抗(如容量很大的并联电容 。由于线路阻抗的不平衡,两种分量在传输中会互相转变,情况十分复杂。典型的EMI 滤波器包含了共模杂讯和差模杂讯两部分的抑制电路,如图3所示。图 3 电源滤波器图中:差模抑制电容Cx1,Cx
8、20.10.47F;差模抑制电感 L1,L2 100130H;共模抑制电容 Cy1,Cy2 10000pF;共模抑制电感 L 1525mH。插入损耗的定义如图4 所示,当没接滤波器时,信号源输出电压为V1,当滤波器接入后,在滤波器输出端测得信号源的电压为 V2。若信号源输出阻抗与接收机输入阻抗相等,都是50,则滤波器的插入损耗为精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页4 / 9 IL=20log2)设计时,必须使共模滤波电路和差模滤波电路的谐振频率明显低于开关电源的工作频率,一般要低于10kHz,即 f=10kHz。图 4
9、 插入损耗的定义图 5是差模与共模干扰的示意图。a)差模干扰 b)共模干扰图 5 差模与共模干扰示意图在实际使用中,由于设备所产生的共模和差模的成分不一样,所以,滤波电路可适当增加或减少滤波元件。具体电路的调整一般要经过EMI 实验后才能有满意的结果,安装滤波电路时一定要保证接地良好,并且输入端和输出端要良好隔离,否则,起不到滤波的效果。图 6是两种滤波电路,它们的滤波效果如图7 实验曲线所示。a)滤波电路 1 上并联 0.01F电容;4)在整流二极管管脚上套一小磁珠;5)改善屏蔽体的接地。经过上述改进后,该电源就可以通过辐射干扰测试的限值要求。精选学习资料 - - - - - - - - -
10、 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页6 / 9 3.3 传导骚扰的解决方法开关电源的传导骚扰通过输入电源线向外传播,既有差模骚扰、又有共模骚扰。传导骚扰的测试频率范围为0.1530MHz,限值要求如表1所列。表 1 传导骚扰限值表在 0.151MHz 的频率范围内,骚扰主要以共模的形式存在,在110MHz 的频率范围内,骚扰的形式是差模和共模共存,在 10MHz 以上,骚扰的形式主要以共膜为主。差模骚扰的产生主要是由于开关管工作在开关状态,当开关管开通时,流过电源线的电流线性上升,开关管关断时电流突变为零,因此,流过电源线的电流为高频的三角脉动电流,含有丰富的高频谐
11、波分量,随着频率的升高,该谐波分量的幅度越来越小,因此差模骚扰随频率的升高而降低,输出回路的滤波电路如图8所示,电容 C5与电感 L3 组成低通滤波器,差模传导骚扰主要存在低频率段。图 8 输出回路的滤波电路产生共模骚扰的主要原因是电源与大地保护地)之间存在分布电容,电路中方波电压的高频谐波分量通过分布电容传入大地,与电源线构成回路,产生共模骚扰。如图8所示, L、N 为电源输入, C1、C2、C3、C4、C5、L1、L2 组成输入 EMI 滤波器, DB1 为整流桥, VT2 为开关管,开关管安装在散热器上时,开关管的D 极与散热器相连,与散热器之间形成一个耦合电容,如图8 中的 C7 所示
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