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開關(guān)電源電磁兼容設(shè)計案例介紹

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年07月06日  

1、對電流諧波的按捺


通常電容器C5的容量很大,其兩頭電壓紋波很小,大概只要輸入電壓的10%左右,而僅當(dāng)輸入電壓Ui大于電容器C5兩頭電壓的時分,整流二極管才導(dǎo)通,因而在輸入電壓的一個周期內(nèi),整流二極管的導(dǎo)通時刻很短,即導(dǎo)通角很小。這么整流電路中將呈現(xiàn)脈沖尖峰電流。



這種脈沖尖峰電流如用傅立葉級數(shù)打開,將被當(dāng)作由十分多的高次諧波電流構(gòu)成,這些諧波電流將會下降電源設(shè)備的運用功率,即功率因數(shù)很低,并會倒灌到電網(wǎng),對電網(wǎng)發(fā)生污染,嚴(yán)峻時還會導(dǎo)致電網(wǎng)頻率的波動,即交流電源閃耀。脈沖電流諧波和交流電源閃耀測驗規(guī)范為:IEC61000-3-2及IEC61000-3-3。通常測驗脈沖電流諧波的上限是40次諧波頻率。


處理整流電路中呈現(xiàn)脈沖尖峰電流過大的辦法是在整流電路中串聯(lián)一個功率因數(shù)校對(PFC)電路,或差模濾波電感器。PFC電路通常為一個并聯(lián)式升壓開關(guān)電源,其輸出電壓通常為直流400V,沒有經(jīng)功率因數(shù)校對之前的電源設(shè)備,其功率因數(shù)通常只要0.4~0.6,經(jīng)校對后最高可到達(dá)0.98。PFC電路盡管能夠處理整流電路中呈現(xiàn)脈沖尖峰電流過大的疑問,但又會帶來新的高頻攪擾疑問,這相同也要進(jìn)行嚴(yán)厲的EMC規(guī)劃。用差模濾波電感器能夠有用地按捺脈沖電流的峰值,然后下降電流諧波攪擾,但不能進(jìn)步功率因數(shù)。


圖2中的L1為差模濾波電感器,差模濾波電感器通常用矽鋼片資料制作,以進(jìn)步電感量,為了避免大電流流過差模濾波電感器時發(fā)生磁飽滿,通常差模濾波電感器的兩個組線圈都各自留有一個漏感磁回路。


L1差模濾波電感可依據(jù)試驗求得,也能夠依據(jù)下式進(jìn)行核算:E=L*di/dt(1)


式中E為輸入電壓Ui與電容器C5兩頭電壓的差值,即L1兩頭的電壓降,L為電感量,di/dt為電流上升率。顯然,請求電流上升率越小,則請求電感量就越大。


2、對振鈴電壓的按捺


因為變壓器的初級有漏感,當(dāng)電源開關(guān)管V1由飽滿導(dǎo)通到截止關(guān)斷時會發(fā)生反電動勢,反電動勢又會對變壓器初級線圈的分布電容進(jìn)行充放電,然后發(fā)生阻尼振蕩,即發(fā)生振鈴,如圖4所示。變壓器初級漏感發(fā)生反電動勢的電壓起伏通常都很高,其能量也很大,如不采納保護(hù)辦法,反電動勢通常都會把電源開關(guān)管擊穿,一起反電動勢發(fā)生的阻尼振蕩還會發(fā)生很強的電磁輻射,不但對機器自身形成嚴(yán)峻攪擾,對機器周邊環(huán)境也會發(fā)生嚴(yán)峻的電磁攪擾。


圖2中的D1、R2、C6是按捺反電動勢和振鈴電壓起伏的有用電路,當(dāng)變壓器初級漏感發(fā)生反電動勢時,反電動勢經(jīng)過二極管D1對電容器C6進(jìn)行充電,相當(dāng)于電容器把反電動勢的能量吸收掉,然后下降了反電動勢和振鈴電壓的起伏。電容器C6充滿電后,又會經(jīng)過R2放電,準(zhǔn)確挑選RC放電的時刻常數(shù),使電容器在下次充電時的剩下電壓剛好等于方波電壓的起伏,此刻電源的工作功率最高。


3、對傳導(dǎo)攪擾信號的按捺


圖1中,當(dāng)電源開關(guān)管V1導(dǎo)通或許關(guān)斷時,在電容器C5、變壓器T1的初級和電源開關(guān)管V1構(gòu)成的電路中會發(fā)生脈動直流i1,假如把此電流回路當(dāng)作是一個變壓器的“初級線圈”,因為電流i1的變化速率很高,它在“初級線圈”中發(fā)生的電磁感應(yīng),也會對周圍電路發(fā)生電磁感應(yīng),咱們能夠把周圍電路都當(dāng)作是同一變壓器的多個“次級線圈”,一起變壓器T1的漏感也相同對各個“次級線圈”發(fā)生感應(yīng)效果,因而電流i1經(jīng)過電磁感應(yīng),在每個“次級線圈”中都會發(fā)生的感應(yīng)電流,咱們分別把它們記為i2、i3、i4···。


其間i2和i3是差模攪擾信號,它們能夠經(jīng)過兩根電源線傳導(dǎo)到電網(wǎng)的其它線路之中和攪擾其它電子設(shè)備;i4是共模攪擾信號,它是電流i1回路經(jīng)過電磁感應(yīng)其它電路與大地或機殼構(gòu)成的回路發(fā)生的,而且其它電路與大地或機殼是經(jīng)過電容耦合構(gòu)成回路的,共模攪擾信號能夠經(jīng)過電源線與大地傳導(dǎo)到電網(wǎng)其它線路之中和攪擾其它電子設(shè)備。


與電源開關(guān)管V1的集電極相連的電路,也是發(fā)生共模攪擾信號的首要原因,因為在全部開關(guān)電源電路中,數(shù)電源開關(guān)管V1集電極的電位最高,最高可達(dá)600V以上,其它電路的電位都比它低,因而電源開關(guān)管V1的集電極與其它電路(也包含電源輸入端的引線)之間存在很強的電場,在電場的效果下,電路會發(fā)生位移電流,這個位移電流根本歸于共模攪擾信號。


圖2中的電容器C1、C2和差模電感器L1對i1、i2和i3差模攪擾信號有很強的按捺能力。因為C1、C2在電源線拔出時還會帶電,簡單觸電傷人,所以在電源輸入的兩頭要接一個放電電阻R1。


對共模攪擾信號i4要進(jìn)行徹底按捺,通常很艱難,特別是沒有金屬機殼屏蔽的情況下,因為在感應(yīng)發(fā)生共模攪擾信號的回路中,其間的一個“元器材”是線路板與大地之間的等效電容,此“元器材”的數(shù)值通常是不穩(wěn)定的,進(jìn)行規(guī)劃時對指標(biāo)要留有滿足的余量。圖2中L2和C3、C4是共模攪擾信號按捺電路器材,在輸入功率較大的電路中,L2通常要用兩個,乃至三個,其間一個多為環(huán)形磁心電感。


依據(jù)上面剖析,發(fā)生電磁攪擾的原因首要是i1流過的首要回路,這個回路首要由電容器C5、變壓器T1初級和電源開關(guān)管V1構(gòu)成,依據(jù)電磁感應(yīng)原理,這個回路發(fā)生的感應(yīng)電動勢為:e=dψ/dt=S*dB/dt(2)


式中e為感應(yīng)電動勢,ψ為磁通量,S電流回路的面積,B為磁感應(yīng)密度,其值與電流強度成正比,dψ/dt為磁通變化率。由此可見,感應(yīng)電動勢與電流回路的面積成正比。因而要削減電磁攪擾,首先是要設(shè)法減小電流回路的面積,特別是i1電流流過的回路面積。別的,為了削減變壓器漏感對周圍電路發(fā)生電磁感應(yīng)的影響,一方面請求變壓器的漏感要做得小,另一方面必定要在變壓器的外圍包一層薄銅皮,以構(gòu)成一個低阻抗短路線圈,把漏感發(fā)生的感應(yīng)能量經(jīng)過渦流損耗掉。


4、對輻射攪擾信號的按捺


電磁輻射攪擾也是經(jīng)過電磁感應(yīng)的辦法,由帶電體或電流回路及磁感應(yīng)回路對外發(fā)生電磁輻射的。任何一根導(dǎo)體都能夠當(dāng)作是一根電磁感應(yīng)天線,任何一個電流回路都能夠當(dāng)作是一個環(huán)形天線,電感線圈和變壓器漏感也是電磁感應(yīng)輻射的主要器材。要想徹底按捺電磁輻射是不可能的,但經(jīng)過對電路進(jìn)行合理規(guī)劃,或許采納有些屏蔽辦法,能夠大大減輕電磁攪擾的輻射。


例如,盡量縮短電路引線的長度和減小電流回路的面積,是減小電磁輻射的有用辦法;準(zhǔn)確運用儲能濾波電容,把儲能濾波電容盡量近地裝置在有源器材電源引線的兩頭,每個有源器材獨立供電,或單獨用一個儲能濾波電容供電(充滿電的電容能夠當(dāng)作是一個獨立電源),避免各電路中的有源器材(放大器)經(jīng)過電源線和地線發(fā)生串?dāng)_;把電源引線的地和信號源的地嚴(yán)厲分隔,或?qū)π盘栆€采納雙線并行對中交叉的辦法,讓攪擾信號互相抵消,也是一種減小電磁輻射的有用辦法;使用散熱片也能夠?qū)﹄姶艛嚁_進(jìn)行部分屏蔽,對信號引線還能夠采納雙地線并行屏蔽的辦法,讓信號線夾在兩條平行地線的基地,這相當(dāng)于雙回路,攪擾信號也會互相抵消,屏蔽效果十分顯著;機器或靈敏器材選用金屬外殼是最佳的屏蔽電磁攪擾辦法,但非金屬外殼也能夠噴涂導(dǎo)電資料(如石墨)進(jìn)行電磁攪擾屏蔽。


5、對高壓的靜電的消除


圖1中,假如輸出電壓高于1,000V,有必要思考靜電消除。盡管大多數(shù)的開關(guān)電源都采納變壓器進(jìn)行“冷熱地”阻隔,因為“熱地”,也叫“初級地”,經(jīng)過電網(wǎng)可構(gòu)成回路,當(dāng)人體接觸到“初級地”的時分會“觸電”,所以大家都把“初級地”叫做“熱地”,表明不能接觸的意思。而“冷地”也叫“次級地”,盡管電壓很高,但它與大地不構(gòu)成回路,當(dāng)人體接觸到“次級地”的時分不會“觸電”,因而,大家都把“次級地”叫做“冷地”,表明能夠接觸的意思。


但不管是"冷地"或許是"熱地",其對大地的電位差都不可能是零,即仍是會帶電。如彩色電視機中的開關(guān)電源,"熱地"對大地的電位差大概有400VP-P(峰峰值),"冷地"對大地的電位差大概有1500VP-P(峰峰值)。


“熱地”帶電比較好了解,而"冷地"帶電通常人是難以了解的。那么"冷地"帶電這個電壓是如何發(fā)生的呢?這個電壓是由變壓器次級發(fā)生的,盡管變壓器次級的一端與“冷地”銜接,但真實的零電位是在變壓器次級線圈的基地,或整流輸出濾波電容器介質(zhì)的基地。這一點稱為電源的“浮地”,即它為零電位,但又不與大地相連。由此可知“冷地”帶電的電壓恰好等于輸出電壓的一半,如電視機顯像管的高壓陽極需求大概3萬伏的高壓,真實的零電位是在高壓濾波電容(顯像管石墨層之間的電容)的基地,或高壓包的基地抽頭處,由此能夠求出電視機中的冷地與地之間的電壓(靜電)大概為1,5000V。同理,“熱地”回路的“浮地”是在儲能濾波電容器C5的基地,所以“熱地”正常的帶電電壓為整流輸出的一半,約為200VP(峰值),如把開關(guān)管導(dǎo)通或截止時發(fā)生的反電動勢也疊加在其之上,大概有400VP-P(峰峰值)。


圖2中的R3即是用來下降冷地與大地之間靜電電壓的,C8的效果是下降冷熱地之間的動態(tài)電阻。通常數(shù)字電路IC的耐壓都很低,假如“冷地”帶電的電壓很高,經(jīng)過靜電感應(yīng),或人體接觸,很簡單就會把IC擊穿。


“冷地”帶電是歸于靜電的領(lǐng)域,它只相當(dāng)于對一個小電容充電,這個小電容的一端是大地,電容量相當(dāng)于“冷地”對大地之間的等效電容。別的,圖2中的C1、C2、C3、C4、C8、R1、R8、T1歸于安全器材,運用時要注意安全請求。


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