開關電源基于補償原理的無源共模干擾抑制技術?? 摘要:介紹了一種基于補償原理的共模干擾抑制技術,通過抑制電源輻射來減少變換器的共模干擾。這種方法被推廣應用于多種功率變換器拓撲,理論和實驗結果都表明該技術有效減少了電路的共模干擾。 關鍵詞:開關電源;共模干擾;抑制技術
0??? 引言 ??? 由于MOSFET及IGBT和軟開關技術在電力電子電路中的廣泛應用,使得功率變換器的開關頻率越來越高,結構更加緊湊,但亦帶來許多問題,如寄生元件產生的影響加劇,電磁輻射加劇等,所以EMI問題是目前電力電子界關注的主要問題之一。 ??? 傳導是電力電子裝置中干擾傳播的重要途徑。差模干擾和共模干擾是主要的傳導干擾形態。多數情況下,功率變換器的傳導干擾以共模干擾為主。本文介紹了一種基于補償原理的無源共模干擾抑制技術,并成功地應用于多種功率變換器拓撲中。理論和實驗結果都證明了,它能有效地減小電路中的高頻傳導共模干擾。這一方案的優越性在于,它無需額外的控制電路和輔助電源,不依賴于電源變換器其他部分的運行情況,結構簡單、緊湊。 1??? 補償原理 ??? 共模噪聲與差模噪聲產生的內部機制有所不同:差模噪聲主要由開關變換器的脈動電流引起;共模噪聲則主要由較高的dv/dt與雜散參數間相互作用而產生的高頻振蕩引起。如圖1所示。共模電流包含連線到接地面的位移電流,同時,由于開關器件端子上的dv/dt是最大的,所以開關器件與散熱片之間的雜散電容也將產生共模電流。圖2給出了這種新型共模噪聲抑制電路所依據的本質概念。開關器件的dv/dt通過外殼和散熱片之間的寄生電容對地形成噪聲電流。抑制電路通過檢測器件的dv/dt,并把它反相,然后加到一個補償電容上面,從而形成補償電流對噪聲電流的抵消。即補償電流與噪聲電流等幅但相位相差180°,并且也流入接地層。根據基爾霍夫電流定律,這兩股電流在接地點匯流為零,于是50Ω的阻抗平衡網絡(LISN)電阻(接測量接收機的BNC端口)上的共模噪聲電壓被大大減弱了。 圖1??? CM及DM噪聲電流的耦合路徑示意圖 圖2??? 提出的共模噪聲消除方法 2??? 基于補償原理的共模干擾抑制技術在開關電源中的應用 ??? 本文以單端反激電路為例,介紹基于補償原理的共模干擾抑制技術在功率變換器中的應用。圖3給出了典型單端反激變換器的拓撲結構,并加入了新的共模噪聲抑制電路。如圖3所示,從開關器件過來的dv/dt所導致的寄生電流ipara注入接地層,附加抑制電路產生的反相噪聲補償電流icomp也同時注入接地層。理想的狀況就是這兩股電流相加為零,從而大大減少了流向LISN電阻的共模電流。利用現有電路中的電源變壓器磁芯,在原繞組結構上再增加一個附加繞組NC。由于該繞組只需流過由補償電容Ccomp產生的反向噪聲電流,所以它的線徑相對原副方的NP及NS繞組顯得很小(由實際裝置的設計考慮決定)。附加電路中的補償電容Ccomp主要是用來產生和由寄生電容Cpara引起的寄生噪聲電流反相的補償電流。Ccomp的大小由Cpara和繞組匝比NP∶NC決定。如果NP∶NC=1,則Ccomp的電容值取得和Cpara相當;若NP∶NC≠1,則Ccomp的取值要滿足icomp=Cpara·dv/dt。
圖3??? 帶無源共模抑制電路的隔離型反激變換器 此外,還可以通過改造諸如Buck,Half-bridge等DC/DC變換器中的電感或變壓器,從而形成無源補償電路,實現噪聲的抑制,如圖4,圖5所示。
圖4??? 帶有無源共模抑制電路的半橋隔離式DC/DC變換器
圖5??? 帶有無源共模抑制電路的Buck變換器 3??? 實驗及結果 ??? 實驗采用了一臺5kW/50Hz艇用逆變器的單端反激輔助電源作為實驗平臺。交流調壓器的輸出經過LISN送入整流橋,整流后的直流輸出作為反激電路的輸入。多點測得開關管集電極對實驗地(機殼)的寄生電容大約為80pF,鑒于實驗室現有的電容元件,取用了一個100pF,耐壓1kV的瓷片電容作為補償電容。一接地鋁板作為實驗桌面,LISN及待測反激電源的外殼均良好接地。圖6是補償繞組電壓和原方繞組電壓波形。補償繞組精確的反相重現了原方繞組的波形。圖7是流過補償電容的電流和開關管散熱器對地寄生電流的波形。從圖7可以看出,補償電流和寄生電流波形相位相差180°,在一些波形尖刺方面也較好地吻合。但是,由于開關管的金屬外殼為集電極且與散熱器相通,散熱器形狀的不規則導致了開關管寄生電容測量的不確定性。由圖7可見,補償電流的幅值大于實際寄生電流,說明補償電容的取值與寄生電容的逼近程度不夠好,取值略偏大。圖8給出了補償電路加入前后,流入LISN接地線的共模電流波形比較。經過共模抑制電路的電流平衡后,共模電流的尖峰得到了很好的抑制,實驗數據表明,最大的抑制量大約有14mA左右。
圖6??? 補償繞組電壓和原方繞組電壓波形
圖7??? 補償電容電流和對地寄生電流波形 圖8??? 補償前后流入LISN地的共模電流波形(電流卡鉗系數:100mV/A) ??? 圖9是用Agilent E4402B頻譜分析儀測得的共模電流的頻譜波形。可見100kHz到2MHz的頻率范圍內的CM噪聲得到了較好的抑制。但是,在3MHz左右出現了一個幅值突起,之后的高頻段也未見明顯的衰減,這說明在高頻條件下,電路的分布參數成了噪聲耦合主要的影響因素,補償電路帶來的高頻振蕩也部分增加了共模EMI噪聲的高頻成份。但從濾波器設計的角度來看,這并不太多影響由于降低了低次諧波噪聲而節省的設備開支。若是能較精確地調節補償電容,使其盡可能接近寄生電容Cpara的值,那么抑制的效果會在此基礎上有所改善。
圖9??? 補償前后流入LISN地的CM電流頻譜比較 4??? 此技術的局限性 ??? 圖10中的(a),(b),(c),(d)給出了噪聲抑制電路無法起到正常效用時的電壓、電流的波形仿真情況。這里主要包含了兩種情況: ??? 第一種情況是在輸入電容的等效串聯電感(ESL)上遇到的。電感在整個電路中充當了限制電流變化率di/dt的角色,很顯然LISN中大電感量的串聯電感限制了變換器電源作為電流源提供的能力。因此,這些脈動電流所需的能量必須靠輸入電容來供給,但是輸入電容自身的ESL也限制了它們作為電流源的能力。ESL愈大,則輸入端電容提供給補償變壓器所需高頻電流的能力愈受限制。當ESL為100nH時,補償電路幾乎失效。圖10(a)中雖說補償電壓與寄生CM電壓波形非常近似,但是圖10(b)中卻很明顯看出流過補償電容Ccomp的電流被限制了。 ??? 另外一種嚴重的情況是補償變壓器的漏感。當把變壓器漏感從原來磁化電感的0.1%增大到10%的時候,補償電路也開始失效,如圖10(c)及圖10(d)所示。補償繞組電壓波形由于漏感和磁化電感的緣故發生分叉。如果漏感相對于磁化電感來說很小的話,這個波形畸變可以忽略,但實際補償電容上呈現的dv/dt波形已經惡化,以至于補償電路無法有效發揮抑制作用。
(a)??? 輸入電容ESL值較大時的CM電壓
(b)??? 輸入電容ESL值較大時的CM電流 (c)??? 漏感值較大時的CM電壓 (d)??? 漏感值較大時的CM電流 圖10??? 噪聲電路失效仿真電壓、電流波形 ??? 為了解決ESL和變壓器漏感這兩個嚴重的限制因素,可以采取以下措施:對于輸入電容的ESL,要盡量降低至可以接受的程度,通過并聯低ESL值的電容來改善;密繞原方繞組和補償繞組可以有效降低漏感。 5??? 結語 ??? 由以上的實驗和分析可以看到,應用到傳統電源變換器拓撲結構中的這種無源CM噪聲抑制電路是有一定作用的。由于用來補償的附加繞組只須加到現有的變壓器結構中,所以,隔離式的拓撲結構對于采用這種無源補償消除電路來說可能是最簡易、經濟的電路結構。 |
開關電源基于補償原理的無源共模干擾抑制技術
- 電源(244067)
- 開關(92614)
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大功率開關電源的EMC測試分析及正確選擇EMI濾波器
~15MHz大范圍超差。這是因為開關電源所產生的干擾噪聲所為。開關電源所產生的干擾噪聲分為差模噪聲和共模噪聲。圖1未加任何抑制措施所測得的傳導騷擾 1.1共模噪聲 共模噪聲是由共模電流,IcM所產生
2011-10-27 14:50:53
如何抑制開關電源的紋波噪聲
開關電源工作頻率,以提高高頻紋波頻率,有利于抑制輸出高頻紋波。b、加大輸出高頻濾波器,可以抑制輸出高頻紋波。c、采用多級濾波。共模紋波噪聲 由于功率器件與散熱器底板和變壓器原、副邊之間存在寄生電容,導線存在
2022-05-01 16:31:12
如何合理設計開關電源?抑制干擾
開關電源作為電子設備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優點,在數字電路中得到了廣泛的應用,然而由于工作在高頻開關狀態,屬于強干擾源,其本身產生的干擾直接危害著電子設備的正常工作。因此,抑制
2019-01-16 14:20:30
如何實現開關電源EMI控制?
合到次級繞組上,在次級繞組作直流輸出的兩條電源線上產生共模干擾。 因此,開關電源中的干擾源主要集中在電壓、電流變化大,如開關管、二極管、高頻變壓器等元件,以及交流輸人、整流輸出電路部分。 2 抑制
2018-11-21 16:30:29
如何選取開關電源共模電感和X電容
開關電源共模電感和X電容的選取電磁干擾濾波器電路L的電感量與EMI濾波器的額定電流I有關電流和共模電感感值對應基本關系50W開關電源輸入前段EMI&EMC處理電磁干擾濾波器電路電磁干擾濾波器
2021-12-28 07:54:31
工程師該如何解決開關電源的EMI問題?
模干擾主要通過X電容C2、C4濾除,一般不添加差模電感,因為容易飽和。2)開關管與整流二極管的噪聲抑制措施開關電源在工作過程中,由于開關管、整流二極管存在結電容,在快速開關的時會產生尖峰,通過耦合
2018-10-19 16:38:18
常用五種開關電源EMI的抑制方法策略
,在次級繞組作直流輸出的兩條電源線上產生共模干擾。因此,開關電源中的干擾源主要集中在電壓、電流變化大,如開關管、二極管、高頻變壓器等元件,以及交流輸人、整流輸出電路部分。抑制開關電源電磁干擾的措施通常開關電源
2020-09-29 17:11:24
心電圖設計如何進行共模抑制測量
注入必須予以補償,調整相對電流和相位,使有效共模信號最小。 簡言之,放大器輸入必須具有足夠大的共模(CM)和差模(DM)信號范圍,以便適應來自交流電源和其他外部干擾源,如設備電源開關和射頻發射源等的CM
2018-10-22 10:36:33
怎么抑制電源噪音?
、開關電源的干擾 開關電源屬于強干擾源,其本身產生的干擾直接危害著電子設備的正常工作。因此,抑制開關電源本身的電磁噪聲,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,在設計和開發過程中需要特別的關注。 開關電源的干擾
2021-01-28 17:10:52
怎樣去選擇開關電源的共模電感和X電容呢
開關電源共模電感和X電容的選取? - EMC論壇_可靠性設計 - 21ic電子技術開發論壇電磁干擾濾波器電路 電磁干擾濾波器的基本電路如圖1所示。該五端器件有兩個輸入端、兩個輸出端和一個接地端
2021-12-30 07:44:14
教你熟透開關電源設計之電感器
振蕩器。4. 共模電感—亦稱共模扼流圈,常用于EMI濾波器中,對共模干擾起到抑制作用。5. 串模電感—亦稱串模扼流圈,它采用單繞組結構,一般串聯在開關電源的輸入電路中。6. 頻率補償電感—構成LC型、LCR型頻率補償網絡。
2015-12-18 16:16:05
用于EFT干擾抑制的共模電感選型問題
2000V強度的EFT干擾,其他的電感連1500V的干擾都無法抑制。(注:我的測試都是耦合在電源線上的EFT干擾,產品沒有殼體地)3.我又做了一個測試:從別人的產品上卸下一顆3.6mH的共模電感,發現可以抑制
2018-04-11 08:53:11
用于電磁干擾濾波器的共模電感器 需要慎重選擇磁芯材料
用于電磁干擾濾波器的共模電感器 需要慎重選擇磁芯材料多數電磁干擾濾波器必須使用共模電感器。由于共模電感器在很寬的頻率范圍內阻抗很高,所以可抑制高頻開關電源產生的高頻噪聲。
2015-08-03 21:07:08
解析幾種有效開關電源電磁干擾抑制
。這里分析與比較了幾種有效的方案,并為開關 電源EMI 的抑制措施提出新的參考建議。 ◆ 開關電源電磁干擾
2009-10-13 08:33:24
通信開關電源的電磁兼容性(EMC)分析
電源線上的任何傳導干擾信號,都可表示成共模和差模干擾兩種方式。 在開關電源中,主功率開關管在高電壓、大電流或以高頻開關方式工作下,開關電壓及開關電流的波形在阻性負載時近似為方波,波信號含有豐富的高次
2016-01-14 10:54:36
開關電源電磁干擾的抑制措施
本文先分析了開關電源產生電磁干擾的機理, ,就目前幾種有效的開關電源電磁干擾措施進行了分析比較,并為開關電源電磁干擾的進一步研究提出參考建議。關鍵詞 開關電源 電
2009-08-07 16:22:2441
開關電源電磁干擾分析及抑制
來源:電源技術應用 作者:王 凡 王志強
摘要:開關電源由于本身工作特性使得電磁干擾問題相當突出。從開關電源電磁干擾的模型入手論述了開關電源電磁
2006-06-07 11:17:26578
開關電源EMI抑制措施
開關電源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。開關電源工作在高電壓大電流的高頻開關
2009-06-30 20:27:01762
開關電源的尖峰干擾及其抑制
開關電源的尖峰干擾及其抑制
摘要:介紹幾種抑制尖峰干擾的方法。通過產品試用表明,該方法有一定的實用性。
關鍵詞:紋波濾波器二極管抑制
Th
2009-07-11 08:35:451447
開關電源電磁干擾分析及其抑制
開關電源電磁干擾分析及其抑制
摘要:在介紹反激式開關電源及其性能的基礎上,討論了該電源中的網側諧波及抑制,開關緩沖、光電隔離等問題。
關鍵詞:
2009-07-11 09:56:43701
利用濾波器抑制開關電源的電磁干擾
利用濾波器抑制開關電源的電磁干擾
摘要:分析了開關電源產生電磁干擾的主要原因,介紹了利用濾波器抑制電磁干擾的原理以及濾波器
2009-07-17 11:26:121001
單片開關電源瞬態干擾及音頻噪聲抑制技術
單片開關電源瞬態干擾及音頻噪聲抑制技術
為確保單片開關電源正常工作,必須在電路設計和制造工藝上采取相應措施,有效地抑制瞬態干擾及音
2009-11-01 08:18:03814
在高頻開關電源設計中怎樣抑制電磁干擾?
要提高開關頻率,提高開關電源產品的質量,電磁兼容性問題必須重點考慮。本文是在分析了干擾產生機理以及經過大量實踐的基礎上,提出的行之有效的抑制措施。產生開關電源電磁干擾的因素還很多,抑制電磁干擾還有
2018-07-18 07:06:003472
如何預防和抑制開關電源的“輻射”干擾?
關于開關電源認證中遇到的這些電磁兼容問題,都是近年開關電源業界討論的熱點,其中開關電源的諧波抑制的話題,在每年都有大量的文章見諸于技術雜志和書刊。
2018-09-18 17:34:0410067
開關電源的電磁干擾及噪聲抑制方法
開關電源的電磁干擾及噪聲抑制方法(電源技術的新技術發展方向)-開關電源的電磁干擾及噪聲抑制方法,很好的資料摘要:在實際應用中,開關電源不可避免的要產生噪聲和電滋干擾。這是一個不容忽視的問題,也是
2021-09-27 10:46:5120
簡單介紹幾種有效開關電源電磁干擾抑制
簡單介紹幾種有效開關電源電磁干擾抑制(肇慶理士電源技術有限公司規模人數)-簡單介紹幾種有效開關電源電磁干擾抑制前關于開關電源EMI(Electromagnetic Interference)的研究
2021-09-27 16:53:226
幾種有效的開關電源電磁干擾抑制措施
實用有價值的方案。這里分析與比較了幾種有效的方案,并為開關電源EMI 的抑制措施提出新的參考建議。
開關電源電磁干擾的產生機理
開關電源產生的干擾,按噪聲干擾源種類來分,可分為尖峰干擾和諧波干擾兩種,...
2022-02-11 15:00:2410
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