摘要:開關電源的突出缺點是能產生較強的電磁干擾(EMI)。EMI信號既具流輸出有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度,經傳導和輻射后會污染電磁環境,對通信設備和電子產品造成干擾。如果處理不當,開關電源本身就會變成一個干擾源。電磁干擾對開關電源的效率和安全性及使用的影響日益成為人們關注的熱點。本文分析了開關電源中電磁干擾產生的原因和傳播路徑,并提出了抑制干擾的有效措施。
開關電源的突出缺點是能產生較強的電磁干擾(EMI)。EMI信號既具流輸出有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度,經傳導和輻射后會污染電磁環境,對通信設備和電子產品造成干擾。如果處理不當,開關電源本身就會變成一個干擾源。電磁干擾對開關電源的效率和安全性及使用的影響日益成為人們關注的熱點。本文分析了開關電源中電磁干擾產生的原因和傳播路徑,并提出了抑制干擾的有效措施。
1、引言
電磁兼容EMC是英文electromagneticcompatibility的縮寫。它包括兩層含義,一是設備在工作中產生的電磁輻射必須限制在一定水平內,二是設備本身要有一定的抗干擾能力,它必須具備三個要素:干擾源、耦合通道、敏感體。給電子線路供電的開關電源對于干擾的抑制對保證電子系統的正常穩定運行具有重要意義。本文通過分析開關電源中的干擾源和耦合通道,提出了抑制干擾的有效措施。并提出了開關電源變壓器的設計和制作方法。
2、開關電源中的干擾源和耦合通道
開關電源首先將工頻交流電整流為直流電,然后經過開關管的控制變為高頻,最后經過整流濾波電路輸出,得到穩定的直流電壓,因此,自身含有大量的諧波干擾。同時,由于變壓器的漏感和輸出二極管的反向恢復電流造成的尖峰,都會產生不同程度的電磁干擾。開關電源中的干擾主要集中在電壓、電流變化大(即dv/dt或di/dt很大)的元器件上,尤其是開關管、輸出二極管和高頻變壓器等。同時,雜散電容會將電網的噪聲傳導到電子系統的電源而對電子線路的工作產生干擾。這里我們來分析一下幾種干擾產生的原因及其耦合的路徑。
2.1輸出整流濾波電路產生的濾波干擾開關電源輸出端普遍采用橋式整流,電容濾波電路。由于整流二極管的非線性和濾波電容的儲能作用,使得輸出電流成為一個時間很短、峰值很高的周期性尖峰電流,。這種畸變的輸入電流,它除了基波外,還含有豐富的高次諧波分量。
2.2開關電路產生的干擾
開關電路的核心也是主要的干擾源之一,它主要由開關管和高頻變壓器組成。開關管產生的dv/dt具有較大的脈沖,頻帶較寬且諧波豐富。這種脈沖干擾產生的主要原因是:
(1)在開關管導通瞬間,變壓器初級線圈產生很大的涌流,并在初級線圈的兩端出現較高的浪涌尖峰電壓;在開關斷開瞬間,由于初級線圈的漏磁通,致使一部分能量沒有從一次線圈傳輸到二次線圈,儲藏在漏感中的這部分能量將和開關管本身的極間電容、電阻形成帶有尖峰的衰減振蕩,疊加在開關管的關斷電壓上,形成關尖峰電壓。這個噪音聲會傳導到輸入輸出端,形成傳導干擾。
(2)輸出二極管在正向導通時,PN接內的電荷被積累,二極管加反向電壓時積累的電荷將消失并產生反向電流。由于二次整流回路中V在開關轉換時頻率很高,即由導通轉變為截止的時間很短,在短時間內要讓存儲電荷消失就產生反向電流的浪涌。由于直流輸出中的分布電容、分布電感的存在,使因浪涌引起的干擾成為高頻衰減減振蕩。
(3)高頻變壓器初級線圈,開關管和濾波電容構成的高頻開關電流環路可能產生較大的空間輻射,形成輻射干擾。
2.3干擾的耦合通道
由于變壓器的初次級線圈間存在雜散電容,開關電路產生的共模干擾通過變壓器在原副邊相互傳播。相比較而言,差模干擾路徑比較簡單也易于處理。本文主要介紹共模干擾的產生和抑制。
3、抑制干擾的措施
下面就幾種干擾講我們制作開關電源時的抑制方法。
3.1電源輸入EMI濾波器在電源進線端通常采用如圖3所示電路。該電路對共模和差模紋波干擾均有較好抑制作用。圖中各元件的作用:
(1)、L,C1,C2用于濾除共模干擾信號。
L是共模電感,通常電感量為2MH-33mH左右。
C1,C2為旁路電容,又稱Y電容。電容量要求2200pF左右。電容量過大會影響設備的絕緣性能。
(2)、C3,C4用于濾除差模干擾信號。
C3,C4為電源跨接電