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文檔簡介
1、包含共模電感的濾波電路,La和Lb就是共模電感線圈。這兩個線圈繞在同一鐵芯上,匝數(shù)和相位都相同(繞制反向)。這樣,當(dāng)電路中的正常電流流經(jīng)共模電感時,電流在同相位繞制的電感線圈中產(chǎn)生反向的磁場而相互抵消,此時正常信號電流主要受線圈電阻的影響(和少量因漏感造成的阻尼);當(dāng)有共模電流流經(jīng)線圈時,由于共模電流的同向性,會在線圈內(nèi)產(chǎn)生同向的磁場而增大線圈的感抗,使線圈表現(xiàn)為高阻抗,產(chǎn)生較強的阻尼效果,以此衰減共模電流,達到濾波的目的。事實上,將這個濾波電路一端接干擾源,另一端接被干擾設(shè)備,則La和C1,Lb和C2就構(gòu)成兩組低通濾波器,可以使線路上的共模EMI信號被控制在很低的電平上。該電路既可以抑制外部
2、的EMI信號傳入,又可以衰減線路自身工作時產(chǎn)生的EMI信號,能有效地降低EMI干擾強度。小知識:漏感和差模電感對理想的電感模型而言,當(dāng)線圈繞完后,所有磁通都集中在線圈的中心內(nèi)。但通常情況下環(huán)形線圈不會繞滿一周,或繞制不緊密,這樣會引起磁通的泄漏。共模電感有兩個繞組,其間有相當(dāng)大的間隙,這樣就會產(chǎn)生磁通泄漏,并形成差模電感。因此,共模電感一般也具有一定的差模干擾衰減能力。在濾波器的設(shè)計中,我們也可以利用漏感。如在普通的濾波器中,僅安裝一個共模電感,利用共模電感的漏感產(chǎn)生適量的差模電感,起到對差模電流的抑制作用。有時,還要人為增加共模扼流圈的漏電感,提高差模電感量,以達到更好的濾波效果。摘要:開關(guān)
3、電源由于本身工作特性使得電磁干擾問題相當(dāng)突出。從開關(guān)電源電磁干擾的模型入手論述了開關(guān)電源電磁兼容問題產(chǎn)生的原因及種類,并給出了常用的抑制開關(guān)電源電磁干擾的措施、濾波器設(shè)計及參數(shù)選擇。 關(guān)鍵詞:開關(guān)電源;電磁干擾;分析與抑制 0 引言 近年來,開關(guān)電源以其效率高、體積小、輸出穩(wěn)定性好的優(yōu)點而迅速發(fā)展起來。但是,由于開關(guān)電源工作過程中的高頻率、高di/dt和高dv/dt使得電磁干擾問題非常突出。國內(nèi)已經(jīng)以新的3C認證取代了CCIB和CCEE認證,使得對開關(guān)電源在電磁兼容方面的要求更加詳細和嚴格。如今,如何降低甚至消除開關(guān)電源的EMI問題已經(jīng)成為全球開關(guān)電源設(shè)計師以及電磁兼容(EMC)設(shè)計師非常關(guān)注
4、的問題。本文討論了開關(guān)電源電磁干擾形成的原因以及常用的EMI抑制方法。 1 開關(guān)電源的干擾源分析 開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾最根本的原因,就是其在工作過程中產(chǎn)生的高di/dt和高dv/dt,它們產(chǎn)生的浪涌電流和尖峰電壓形成了干擾源。工頻整流濾波使用的大電容充電放電、開關(guān)管高頻工作時的電壓切換、輸出整流二極管的反向恢復(fù)電流都是這類干擾源。開關(guān)電源中的電壓電流波形大多為接近矩形的周期波,比如開關(guān)管的驅(qū)動波形、MOSFET漏源波形等。對于矩形波,周期的倒數(shù)決定了波形的基波頻率;兩倍脈沖邊緣上升時間或下降時間的倒數(shù)決定了這些邊緣引起的頻率分量的頻率值,典型的值在MHz范圍,而它的諧波頻率就更高了。這些高頻信
5、號都對開關(guān)電源基本信號,尤其是控制電路的信號造成干擾。 開關(guān)電源的電磁噪聲從噪聲源來說可以分為兩大類。一類是外部噪聲,例如,通過電網(wǎng)傳輸過來的共模和差模噪聲、外部電磁輻射對開關(guān)電源控制電路的干擾等。另一類是開關(guān)電源自身產(chǎn)生的電磁噪聲,如開關(guān)管和整流管的電流尖峰產(chǎn)生的諧波及電磁輻射干擾。 如圖1所示,電網(wǎng)中含有的共模和差模噪聲對開關(guān)電源產(chǎn)生干擾,開關(guān)電源在受到電磁干擾的同時也對電網(wǎng)其他設(shè)備以及負載產(chǎn)生電磁干擾(如圖中的返回噪聲、輸出噪聲和輻射干擾)。進行開關(guān)電源EMI/EMC設(shè)計時一方面要防止開關(guān)電源對電網(wǎng)和附近的電子設(shè)備產(chǎn)生干擾,另一方面要加強開關(guān)電源本身對電磁騷擾環(huán)境的適應(yīng)能力。下面具體分析
6、開關(guān)電源噪聲產(chǎn)生的原因和途徑。 圖1 開關(guān)電源噪聲類型圖 1.1 電源線引入的電磁噪聲 電源線噪聲是電網(wǎng)中各種用電設(shè)備產(chǎn)生的電磁騷擾沿著電源線傳播所造成的。電源線噪聲分為兩大類:共模干擾、差模干擾。共模干擾(Common-mode Interference)定義為任何載流導(dǎo)體與參考地之間的不希望有的電位差;差模干擾(Differential-mode Interference)定義為任何兩個載流導(dǎo)體之間的不希望有的電位差。兩種干擾的等效電路如圖21所示。圖中CP1為變壓器初、次級之間的分布電容,CP2為開關(guān)電源與散熱器之間的分布電容(即開關(guān)管集電極與地之間的分布電容)。 (a)共模干擾 (b)
7、差模干擾 圖2 兩種干擾的等效電路 如圖2(a)所示,開關(guān)管V1由導(dǎo)通變?yōu)榻刂範顟B(tài)時,其集電極電壓突升為高電壓,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,分布電容的充電頻率即開關(guān)電源的工作頻率。則線路中共模電流總大小為(Icm1Icm2)。如圖2(b)所示,當(dāng)V1導(dǎo)通時,差模電流Idm和信號電流IL沿著導(dǎo)線、變壓器初級、開關(guān)管組成的回路流通。由等效模型可知,共模干擾電流不通過地線,而通過輸入電源線傳輸。而差模干擾電流通過地線和輸入電源線回路傳輸。所以,我們設(shè)置電源線濾波器時要考慮到差模干擾和共模干擾的區(qū)別,在其傳輸途徑上使用差?;蚬材V波元件抑制它們的干擾,以達
8、到最好的濾波效果。 1.2 輸入電流畸變造成的噪聲 開關(guān)電源的輸入普遍采用橋式整流、電容濾波型整流電源。如圖3所示,在沒有PFC功能的輸入級,由于整流二極管的非線性和濾波電容的儲能作用,使得二極管的導(dǎo)通角變小,輸入電流i成為一個時間很短、峰值很高的周期性尖峰電流。這種畸變的電流實質(zhì)上除了包含基波分量以外還含有豐富的高次諧波分量。這些高次諧波分量注入電網(wǎng),引起嚴重的諧波污染,對電網(wǎng)上其他的電器造成干擾。為了控制開關(guān)電源對電網(wǎng)的污染以及實現(xiàn)高功率因數(shù),PFC電路是不可或缺的部分。 圖3 未加PFC電路的輸入電流和電壓波形 1.3 開關(guān)管及變壓器產(chǎn)生的干擾 主開關(guān)管是開關(guān)電源的核心器件,同時也是干擾
9、源。其工作頻率直接與電磁干擾的強度相關(guān)。隨著開關(guān)管的工作頻率升高,開關(guān)管電壓、電流的切換速度加快,其傳導(dǎo)干擾和輻射干擾也隨之增加。此外,主開關(guān)管上反并聯(lián)的鉗位二極管的反向恢復(fù)特性不好,或者電壓尖峰吸收電路的參數(shù)選擇不當(dāng)也會造成電磁干擾。 開關(guān)電源工作過程中,由初級濾波大電容、高頻變壓器初級線圈和開關(guān)管構(gòu)成了一個高頻電流環(huán)路。該環(huán)路會產(chǎn)生較大的輻射噪聲。開關(guān)回路中開關(guān)管的負載是高頻變壓器初級線圈,它是一個感性的負載,所以,開關(guān)管通斷時在高頻變壓器的初級兩端會出現(xiàn)尖峰噪聲。輕者造成干擾,重者擊穿開關(guān)管。主變壓器繞組之間的分布電容和漏感也是引起電磁干擾的重要因素。 1.4 輸出整流二極管產(chǎn)生的干擾
10、理想的二極管在承受反向電壓時截止,不會有反向電流通過。而實際二極管正向?qū)〞r,PN結(jié)內(nèi)的電荷被積累,當(dāng)二極管承受反向電壓時,PN結(jié)內(nèi)積累的電荷將釋放并形成一個反向恢復(fù)電流,它恢復(fù)到零點的時間與結(jié)電容等因素有關(guān)。反向恢復(fù)電流在變壓器漏感和其他分布參數(shù)的影響下將產(chǎn)生較強烈的高頻衰減振蕩。因此,輸出整流二極管的反向恢復(fù)噪聲也成為開關(guān)電源中一個主要的干擾源??梢酝ㄟ^在二極管兩端并聯(lián)RC緩沖器,以抑制其反向恢復(fù)噪聲。 1.5 分布及寄生參數(shù)引起的開關(guān)電源噪聲 開關(guān)電源的分布參數(shù)是多數(shù)干擾的內(nèi)在因素,開關(guān)電源和散熱器之間的分布電容、變壓器初次級之間的分布電容、原副邊的漏感都是噪聲源。共模干擾就是通過變壓器
11、初、次級之間的分布電容以及開關(guān)電源與散熱器之間的分布電容傳輸?shù)?。其中變壓器繞組的分布電容與高頻變壓器繞組結(jié)構(gòu)、制造工藝有關(guān)??梢酝ㄟ^改進繞制工藝和結(jié)構(gòu)、增加繞組之間的絕緣、采用法拉第屏蔽等方法來減小繞組間的分布電容。而開關(guān)電源與散熱器之間的分布電容與開關(guān)管的結(jié)構(gòu)以及開關(guān)管的安裝方式有關(guān)。采用帶有屏蔽的絕緣襯墊可以減小開關(guān)管與散熱器之間的分布電容。 如圖4所示,在高頻工作下的元件都有高頻寄生特性2,對其工作狀態(tài)產(chǎn)生影響。高頻工作時導(dǎo)線變成了發(fā)射線、電容變成了電感、電感變成了電容、電阻變成了共振電路。觀察圖4中的頻率特性曲線可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)頻率過高時各元件的頻率特性產(chǎn)生了相當(dāng)大的變化。為了保證開關(guān)電源
12、在高頻工作時的穩(wěn)定性,設(shè)計開關(guān)電源時要充分考慮元件在高頻工作時的特性,選擇使用高頻特性比較好的元件。另外,在高頻時,導(dǎo)線寄生電感的感抗顯著增加,由于電感的不可控性,最終使其變成一根發(fā)射線。也就成為了開關(guān)電源中的輻射干擾源。 圖4 高頻工作下的元件頻率特性 2 開關(guān)電源EMI抑制措施 電磁兼容的三要素是干擾源、耦合通路和敏感體,抑制以上任何一項都可以減少電磁干擾問題。開關(guān)電源工作在高電壓大電流的高頻開關(guān)狀態(tài)時,其引起的電磁兼容性問題是比較復(fù)雜的。但是,仍符合基本的電磁干擾模型,可以從三要素入手尋求抑制電磁干擾的方法。 2.1 抑制開關(guān)電源中各類電磁干擾源 為了解決輸入電流波形畸變和降低電流諧波含
13、量,開關(guān)電源需要使用功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)。PFC技術(shù)使得電流波形跟隨電壓波形,將電流波形校正成近似的正弦波。從而降低了電流諧波含量,改善了橋式整流電容濾波電路的輸入特性,同時也提高了開關(guān)電源的功率因數(shù)。 軟開關(guān)技術(shù)是減小開關(guān)器件損耗和改善開關(guān)器件電磁兼容特性的重要方法。開關(guān)器件開通和關(guān)斷時會產(chǎn)生浪涌電流和尖峰電壓,這是開關(guān)管產(chǎn)生電磁干擾及開關(guān)損耗的主要原因。使用軟開關(guān)技術(shù)使開關(guān)管在零電壓、零電流時進行開關(guān)轉(zhuǎn)換可以有效地抑制電磁干擾。使用緩沖電路吸收開關(guān)管或高頻變壓器初級線圈兩端的尖峰電壓也能有效地改善電磁兼容特性。 輸出整流二極管的反向恢復(fù)問題可以通過在輸出整流管上串聯(lián)一個飽和電感來抑制
14、,如圖5所示,飽和電感Ls與二極管串聯(lián)工作。飽和電感的磁芯是用具有矩形BH曲線的磁性材料制成的。同磁放大器使用的材料一樣,這種磁芯做的電感有很高的磁導(dǎo)率,該種磁芯在BH曲線上擁有一段接近垂直的線性區(qū)并很容易進入飽和。實際使用中,在輸出整流二極管導(dǎo)通時,使飽和電感工作在飽和狀態(tài)下,相當(dāng)于一段導(dǎo)線;當(dāng)二極管關(guān)斷反向恢復(fù)時,使飽和電感工作在電感特性狀態(tài)下,阻礙了反向恢復(fù)電流的大幅度變化,從而抑制了它對外部的干擾。 圖5 飽和電感在減小二極管反向恢復(fù)電流中的應(yīng)用 2.2 切斷電磁干擾傳輸途徑共模、差模電源線濾波器設(shè)計電源線干擾可以使用電源線濾波器濾除,開關(guān)電源EMI濾波器基本電路如圖6所示。一個合理有
15、效的開關(guān)電源EMI濾波器應(yīng)該對電源線上差模干擾和共模干擾都有較強的抑制作用。在圖6中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。差模濾波元件和共模濾波元件分別對差模和共模干擾有較強的衰減作用。 共模電感L1是在同一個磁環(huán)上由繞向相反、匝數(shù)相同的兩個繞組構(gòu)成。通常使用環(huán)形磁芯,漏磁小,效率高,但是繞線困難。當(dāng)市網(wǎng)工頻電流在兩個繞組中流過時為一進一出,產(chǎn)生的磁場恰好抵消,使得共模電感對市網(wǎng)工頻電流不起任何阻礙作用,可以無損耗地傳輸。如果市網(wǎng)中含有共模噪聲電流通過共模電感,這種共模噪聲電流是同方向的,流經(jīng)兩個繞組時,產(chǎn)生的磁場同相疊加,使得共模電感對干擾電流呈現(xiàn)出較大的感抗,由此起到了抑制共模干擾的作用。L1的電感量與EMI濾波器的額定電流I有關(guān),具體關(guān)系參見表1所列。 實際使用中共模電感兩個電感繞組由于繞制工藝的問題會存在電感差值,不過這種差值正好被利用作差模電感。所以,一般電路中不必再設(shè)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(gòu)成了一個型濾波器。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6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
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