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1、開關(guān)電源EMI設(shè)計經(jīng)驗 2010-05-24 來源:工控商務(wù)網(wǎng) 瀏覽:56 推薦朋友 打印本稿 字體:大 小 開關(guān)電源的EMI干擾源集中體現(xiàn)在功率開關(guān)管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環(huán)境對開關(guān)電源的干擾主要來自電網(wǎng)的抖動、雷擊、外界輻射等。一、開關(guān)電源的EMI源開關(guān)電源的EMI干擾源集中體現(xiàn)在功率開關(guān)管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環(huán)境對開關(guān)電源的干擾主要來自電網(wǎng)的抖動、雷擊、外界輻射等。1、功率開關(guān)管功率開關(guān)管工作在On-Off快速循環(huán)轉(zhuǎn)換的狀態(tài),dv/dt和di/dt都在急劇變
2、換,因此,功率開關(guān)管既是電場耦合的主要干擾源,也是磁場耦合的主要干擾源。2、高頻變壓器高頻變壓器的EMI來源集中體現(xiàn)在漏感對應(yīng)的di/dt快速循環(huán)變換,因此高頻變壓器是磁場耦合的重要干擾源。3、整流二極管整流二極管的EMI來源集中體現(xiàn)在反向恢復特性上,反向恢復電流的斷續(xù)點會在電感(引線電感、雜散電感等)產(chǎn)生高 dv/dt,從而導致強電磁干擾。4、PCB準確的說,PCB是上述干擾源的耦合通道,PCB的優(yōu)劣,直接對應(yīng)著對上 述EMI源抑制的好壞。二、開關(guān)電源EMI傳輸通道分類1、傳導干擾的傳輸通道1.1、容性耦合1.2、感性耦合1.3、電阻耦合、公共電源內(nèi)阻產(chǎn)生的電阻傳導耦合、公共地線阻抗產(chǎn)生的
3、電阻傳導耦合、公共線路阻抗產(chǎn)生的電阻傳導耦合2、輻射干擾的傳輸通道2.1、在開關(guān) 電源中,能構(gòu)成輻射干擾源的元器件和導線均可以被假設(shè)為天線,從而利用電偶極子和磁偶極子理論進行分析;二極管、電容、功率開關(guān)管可以假設(shè)為電偶極子,電感線圈可以假設(shè)為磁偶極子;2.2、沒有屏蔽體時,電偶極子、磁偶極子,產(chǎn)生的電磁波傳輸通道為空氣(可以假設(shè)為自由空間);2.3、有屏蔽體時,考慮屏蔽體的縫隙和孔洞,按照泄漏場的數(shù)學模型進行分析處理。三、開關(guān)電源EMI抑制的9大措施在開關(guān)電源中,電壓和電流的突變,即高dv/dt和di/dt,是其EMI產(chǎn)生的主要原因。實現(xiàn)開關(guān)電源的EMC設(shè)計技術(shù)措施主要基于以下兩點:1、盡量減
4、小電源本身所產(chǎn)生的干擾源,利用抑制干擾的方法或產(chǎn)生干擾較小的元器件和電路,并進行合理布局;2、通過接地、濾波、屏蔽 等技術(shù)抑制電源的EMI以及提高電源的EMS。2.1、減小dv/dt和di/dt(降 低其峰值、減緩其斜率)2.2、壓敏電阻的合理應(yīng)用,以降低浪涌電壓2.3、阻尼網(wǎng)絡(luò)抑制過沖2.4、采用軟恢復特 性的二極管,以降低高頻段EMI2.5、有源功率因數(shù)校正,以及其他諧波校正技術(shù)2.6、采用合理設(shè)計的電源線濾波器2.7、合理的接地處理2.8、有效的屏蔽措施2.9、合理的PCB設(shè)計四、高頻變壓器漏感的控制高頻變壓器的漏感是功率開關(guān)管關(guān)斷尖峰電壓產(chǎn)生的重要原因之一,因此,控制漏感成為解決高頻變
5、壓器帶來的EMI首要面對的問題。減小高頻變壓器漏感兩個切入點:電氣設(shè)計、工藝設(shè)計!1、選擇合適磁芯,降低漏感。漏感與原邊匝數(shù)平方成正比,減小匝數(shù)會顯著降低漏感。2、減小繞組間的絕緣層?,F(xiàn)在有一種稱之為“黃金薄膜”的絕緣層,厚度20100um,脈沖擊穿電壓可達幾千伏。3、增加繞組間耦合度,減小漏感。五、高頻變壓器的屏蔽為防止高頻變壓器的漏磁對周圍電路產(chǎn)生干擾,可采用屏 蔽帶來屏蔽高頻變壓器的漏磁場。屏蔽帶一般由銅箔制作,繞在變壓器外部一周,并進行接地,屏蔽帶相對于漏磁場來說是一個短路環(huán),從而抑制漏磁場更大范圍的泄漏。高頻變壓器,磁心之間和繞組之間會發(fā)生相對位移,從而導致高頻變壓器在工作中產(chǎn)生噪聲(嘯叫、振動)。為防止該噪聲,需要對變壓器采取加
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