传导整改措施(共4篇).docx
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1、传导整改措施(共4篇)篇:传导干扰整改方案传导发射整改方案失败原因分析1.所选emi滤波器额定电流过大(35a),而负载额定电流仅为1a,共模电流流过滤波器的共模扼流圈所产生的磁场过小,因此未能有效滤除共模干扰;2.emi滤波器引线过长,离电源入口端较远,且线缆为普通线缆,在高频段易产生电磁耦合;3.输入引线与输出引线距离太近,在高频段两者相互耦合;4.滤波器及控制器接地效果较差;5.动力接插件接地电阻太大,造成电缆屏蔽层接地效果差。6.码盘线延长线与航插线连接时,屏蔽层不是360搭接,接地效果差;7.电源线与信号线同走航插线,容易耦合。8.控制板地未与壳体连接9.电源输出端滤波电路过于简单。
2、整改方案1.emi滤波器换用屏蔽线缆,且尽量靠近电源输入口,并有效接地;2.控制器内部连接线采用屏蔽线缆,且屏蔽层有效接地;3.控制板卡接地线上加高频扼流圈;4.控制器有效接地;(底板去除氧化层或者用瘪铜线)5.试验对比出负载属性,选择滤波器结构;6.计算滤波器谐振点,确保其小于150khz;7.在板卡电源输入前加额定电流1a或3a的滤波器,并增加差模电容容值和共模电容容值观察滤波效果,而后,在滤波器后端增加一级共模扼流圈和共模电容,并调节共模扼流圈电感值和共模电容容值,观察滤波效果;8.在板卡电源输出端增加差模电容,若效果仍不满足要求,则进行割线,加入一级滤波电路;9.在控制器外部供电电缆上
3、套磁环;整改所需器件清单第2篇:开关电源EMC传导整改三合一主板的传导整改记录要理解传导干扰测试,首先要清楚一个概念:差模干扰与共模干扰差模干扰:存在于L-N线之间,电流从L进入,流过整流二极管正极,再流经负载,通过热地,到整流二极管,再回到N,在这条通路上,有高速开关的大功率器件,有反向恢复时间极短的二极管,这些器件产生的高频干扰,都会从整条回路流过,从而被接收机检测到,导致传导超标。共模干扰:共模干扰是因为大地与设备电缆之间存在寄生电容,高频干扰噪声会通过该寄生电容,在大地与电缆之间产生共模电流,从而导致共模干扰。下图为差模干扰引起的传导FALL数据,该测试数据前端超标,为差模干扰引起:下
4、图为开关电源EMI原理部分:图中CX2001为安规薄膜电容(当电容被击穿或损坏时,表现为开路)其跨在L线与N线之间,当L-N之间的电流,流经负载时,会将高频杂波带到回路当中。此时X电容的作用就是在负载与X电容之间形成一条回路,使的高频分流,在该回路中消耗掉,而不会进入市电,即通过电容的短路交流电让干扰有回路不串到外部。对差模干扰的整改对策:1.增大X电容容值2.增大共模电感感量,利用其漏感,抑制差模噪声(因为共模电感几种绕线方式,双线并绕或双线分开绕制,不管哪种绕法,由于绕制不紧密,线长等的差异,肯定会出现漏磁现象,即一边线圈产生的磁力线不能完全通过另一线圈,这使得L-N线之间有感应电动势,相
5、当于在L-N之间串联了一个电感)下图为共模干扰测试FALL数据:电源线缆与大地之间的寄生电容,使得共模干扰有了回路,干扰噪声通过该电容,流向大地,在LISN-线缆-寄生电容-地之间形成共模干扰电流,从而被接收机检测到,导致传导超标(这也可以解释为什么有的主板传导测试时,不接地通过,一夹地线就超标。USB模式下不接地时,电流回路只能通过L-二极管-负载-热地-二极管-N,共模电流不能回到LISN,LISN检测到的噪声较小,而当主板的冷地与大地直接相连时,线缆与大地之间有了回路,此时若共模噪声未被前端LC滤波电路吸收的话,就会导致传导超标)对共模干扰的整改对策:1.加大共模电感感量2.调整L-GN
6、D,N-GND上的LC滤波器,滤掉共模噪声3.主板尽可能接地,减小对地阻抗,从而减小线缆与大地的寄生电容。第3篇:EMI传导与辐射超标整改方案传导与辐射超标整改方案开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(emi)的主要原因。开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的emi问题。开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的时间内上升和下降的,因此,开关电源本身是一个噪声发生源。开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。使电源产生的干
7、扰不至于对电子系统和电网造成危害的根本办法是削弱噪声发生源,或者切断电源噪声和电子系统、电网之间的耦合途径。现在按噪声干扰源来分别说明:1、二极管的反向恢复时间引起的干扰交流输入电压经功率二极管整流桥变为正弦脉动电压,经电容平滑后变为直流,但电容电流的波形不是正弦波而是脉冲波。由电流波形可知,电流中含有高次谐波。大量电流谐波分量流入电网,造成对电网的谐波污染。另外,由于电流是脉冲波,使电源输入功率因数降低。高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于pn结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢
8、复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。2、开关管工作时产生的谐波干扰功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。当采用零电流、零电压开关时,这种谐波干扰将会很小。另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生尖峰干扰。3、交流输入回路产生的干扰无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空
9、间产生电场和磁场。这种通过电磁辐射产生的干扰称为辐射干扰。4、其他原因元器件的寄生参数,开关电源的原理图设计不够完美,印刷线路板(pcb)走线通常采用手工布置,具有很大的随意性,pcb的近场干扰大,并且印刷板上器件的安装、放置,以及方位的不合理都会造成emi干扰。这增加了pcb分布参数的提取和近场干扰估计的难度。flyback架构noise在频谱上的反应0.15mhz处产生的振荡是开关频率的3次谐波引起的干扰。0.2mhz处产生的振荡是开关频率的4次谐波和mosfet振荡2(190.5khz)基波的迭加,引起的干扰;所以这部分较强。0.25mhz处产生的振荡是开关频率的5次谐波引起的干扰;0.
10、35mhz处产生的振荡是开关频率的7次谐波引起的干扰;0.39mhz处产生的振荡是开关频率的8次谐波和mosfet振荡2(190.5khz)基波的迭加引起的干扰;1.31mhz处产生的振荡是diode振荡1(1.31mhz)的基波引起的干扰;3.3mhz处产生的振荡是mosfet振荡1(3.3mhz)的基波引起的干扰;开关管、整流二极管的振荡会产生较强的干扰设计开关电源时防止emi的措施:1.把噪音电路节点的pcb铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点,等。2.使输入和输出端远离噪音元件,如变压器线包,变压器磁芯,开关管的散热片,等等。3.使噪音元件(如未遮蔽的变压器
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