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知道解決
開關(guān)電源的電磁干擾抑制技術(shù)
瀏覽150次2017-08-05 13:36
        電磁兼容(ElectroMagneticCompatibility,簡稱EMC)是指電子設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境能正常工作,且不對該環(huán)境中任何事物構(gòu)成不能承受的電磁騷擾的能力。它包括電磁干擾(EMI)和電磁敏感(EMS)兩方面的內(nèi)容。EMI是指電器產(chǎn)品向外發(fā)出干擾。EMS是指電器產(chǎn)品抵抗電磁干擾的能力。一臺具備良好電磁兼容性的設(shè)備應(yīng)既不受周圍電磁噪聲的影響,也不對周圍環(huán)境造成電磁干擾。電磁干擾的三個要素是干擾源、耦合通道和敏感體。抑制開關(guān) 電源產(chǎn)生的干擾對保證電子系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運行具有十分重要的意義,電磁干擾的抑制技術(shù)主要包括削弱干擾的能量,隔離和減弱噪聲耦合途徑及提高設(shè)備對電磁騷擾的抵抗能力等。本文分析了開關(guān)電源電磁干擾產(chǎn)生原因,介紹了開關(guān)電源電磁干擾抑制技術(shù)及設(shè)計方法。

1.開關(guān)電源電磁干擾的產(chǎn)生

開關(guān)電源通常是將工頻交流電整流為直流電,然后經(jīng)過開關(guān)管的控制使其變?yōu)楦哳l,再經(jīng)過整流濾波電路輸出,得到穩(wěn)定的直流電壓。工頻整流濾波使用大容量電容充、放電,開關(guān)管高頻通斷,輸出整流二極管的反向恢復(fù)等工作過程中產(chǎn)生了極高的di/dt和du/dt,形成了強烈的浪涌電流和尖峰電壓,它是開關(guān)電源電磁干擾產(chǎn)生的最基本原因。另外,開關(guān)管的驅(qū)動波形,MOSFET漏源波形等都是接近矩形波形狀的周期波。因此,其頻率是MHz級別的,這些高頻信號對開關(guān)電源的基本信號,特別是控制電路的信號造成干擾。

1.1輸入整流電路的諧波干擾

開關(guān)電源輸入端通常采用橋式整流、電容濾波電路。整流橋只有在脈動電壓超過輸入濾波電容上的電壓時才能導(dǎo)通,電流才從市電電源輸入,并對濾波電容充電。一旦濾波電容上的電壓高于市電電源的瞬時電壓,整流管便截止。所以,輸入電路的電流是脈沖性質(zhì)的,并且有著豐富的高效諧波電流。這是因為整流電路的非線性特性,整流橋交流側(cè)的電流嚴重失真。

而直流側(cè)的諧波次數(shù)是n倍。所以,整流電路直流側(cè)高頻諧波電流不僅使電路產(chǎn)生功率,增加電路的無功功率,而且高頻諧波會沿著傳輸線路產(chǎn)生傳導(dǎo)干擾和輻射干擾。

1.2開關(guān)電路產(chǎn)生的干擾

開關(guān)電路在開關(guān)電源中起著關(guān)鍵的作用,同時也是主要的干擾源之一。開關(guān)管負載為高頻變壓器初級線圈,是感性負載。其在導(dǎo)通瞬間,初級線圈產(chǎn)生很大的涌流,并在初級線圈的兩端出現(xiàn)較高的浪涌尖峰電壓;在斷開瞬間,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?shù)蕉尉€圈,儲藏在電感中的這部分能量將和集電極電路中的電容、電阻形成帶有尖峰的衰減震蕩,疊加在關(guān)斷電壓上,形成關(guān)斷電壓尖峰。如果尖峰有足夠高的幅度,那么很有可能把開關(guān)管擊穿。

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