如何解決高頻開關電源的電磁騷擾EMI問題

2020-11-22 電子發燒友

如何解決高頻開關電源的電磁騷擾EMI問題

佚名 發表於 2020-03-02 15:55:22

如果高頻開關電源自身存在的電磁騷擾(EMI)問題處理不好,不僅容易對電網造成汙染,直接影響其他用電設備的正常工作,而且傳入空間也易形成電磁汙染,由此產生了高頻開關電源的電磁兼容(EMC)問題。本文重點對鐵路信號電源屏使用的1200W(24V/50A)高頻開關電源模塊所存在的電磁騷擾超標問題進行分析,並提出改進措施。

高頻開關電源產生的電磁騷擾可分為傳導騷擾和輻射騷擾兩大類。傳導騷擾通過交流電源傳播,頻率低於30MHz;輻射騷擾通過空間傳播,頻率在30~1000MHz。

1、高頻開關電源的電路結構

高頻開關電源的主拓撲電路原理,如圖1所示。

2、高頻開關電源電磁騷擾源的分析

在圖1a電路中的整流器、功率管Q1,在圖1b電路中的功率管Q2~Q5、高頻變壓器T1、輸出整流二極體D1~D2都是高頻開關電源工作時產生電磁騷擾的主要騷擾源,具體分析如下。

整流器整流過程產生的高次諧波會沿著電源線產生傳導騷擾和輻射騷擾。

開關功率管工作在高頻導通和截止的狀態,為了降低開關損耗,提高電源功率密度和整體效率,開關管的打開和關斷的速度越來越快,一般在幾微秒,開關管以這樣的速度打開和關斷,形成了浪湧電壓和浪湧電流,會產生高頻高壓的尖峰諧波,對空間和交流輸入線形成電磁騷擾。

高頻變壓器T1進行功率變換的同時,產生了交變的電磁場,向空間輻射電磁波,形成了輻射騷擾。變壓器的分布電感和電容產生振蕩,並通過變壓器初次級之間的分布電容耦合到交流輸入迴路,形成傳導騷擾。

在輸出電壓比較低的情況下,輸出整流二極體工作在高頻開關狀態,也是一種電磁騷擾源。

由於二極體的引線寄生電感、結電容的存在以及反向恢復電流的影響,使之工作在很高的電壓和電流變化率下,二極體反向恢復的時間越長,則尖峰電流的影響也越大,騷擾信號就越強,由此產生高頻衰減振蕩,這是一種差模傳導騷擾。

所有產生的這些電磁信號,通過電源線、信號線、接地線等金屬導線傳輸到外部電源形成傳導騷擾。通過導線和器件輻射或通過充當天線的互連線輻射的騷擾信號造成輻射騷擾。

3、針對高頻開關電源電磁騷擾的電磁兼容設計

開關電源入口加電源濾波器,抑制開關電源所產生的高次諧波。

輸入輸出電源線上加鐵氧體磁環,一方面抑制電源線內的高頻共模,另一方面減小通過電源線輻射的騷擾能量。

電源線儘可能靠近地線,以減小差模輻射的環路面積;把輸入交流電源線和輸出直流電源線分開走線,減小輸入輸出間的電磁耦合;信號線遠離電源線,靠近地線走線,並且走線不要過長,以減小迴路的環面積;PCB板上的線條寬度不能突變,拐角採用圓弧過渡,儘量不採用直角或尖角。

對晶片和MOS開關管安裝去耦電容,其位置儘可能地靠近並聯在器件的電源和接地管腳。

由於接地導線存在Ldi/dt,PCB板和機殼間接地採用銅柱連接,對不適合用銅柱連接的採用較粗的導線,並就近接地。

在開關管以及輸出整流二極體兩端加RC吸收電路,吸收浪湧電壓。

4、高頻開關電源電磁騷擾測試曲線

在3m法電波暗室對試驗樣機進行測試,其L、N線的傳導騷擾檢測曲線如圖2、3所示,輻射騷擾的垂直極化掃描曲線如圖4、5所示。

根據鐵路客運專線標準規定,傳導騷擾限值和輻射騷擾限值如表1、2所示。

本開關電源一次通過了傳導騷擾的測試,測試波形如圖2、3所示。輻射騷擾高頻段230~1000MHz也測試合格,如圖5所示。只是在30~200MHz頻段範圍內的垂直極化指標超標,最大超標20dB,如圖4所示。

由測試結果可以看出,通過電磁兼容設計在傳導騷擾抑制方面取得了良好效果,在高頻段輻射騷擾的設計也達到了預期效果,下面還需對在30~200MHz頻段範圍內的輻射騷擾進行改進設計。

5、高頻開關電源輻射騷擾的改進設計

由圖4可以看出,本開關電源存在輻射騷擾超標的現象,為了抑制電磁騷擾而使用鐵氧體元件,價格便宜,效果明顯。鐵氧體元件等效電路是電感L和電阻R組成的串聯電路,L和R都是頻率的函數。低頻時,R很小,L起主要作用,電磁騷擾被反射而受到抑制;高頻時,R增大,電磁騷擾被吸收並轉換成熱能,使高頻騷擾大大衰減。不同的鐵氧體抑制元件,有不同的最佳抑制頻率範圍。總之,選擇和安裝鐵氧體元件可參照如下幾條:

鐵氧體的體積越大,抑制效果越好;

在體積一定時,長而細的形狀比短而粗的抑制效果好;

內徑越小抑制效果也越好;

橫截面越大,越不易飽和;

磁導率越高,抑制的頻率就越低;

鐵氧體抑制元件應當安裝在靠近騷擾源的地方;

在輸入、輸出導線上安裝時,應儘量靠近屏蔽殼的進、出口處。

根據上面對高頻開關電源騷擾源和鐵氧體元件的分析,決定在靠近騷擾源的地方套磁珠與磁環。圖1a中電容C1的接地端套鐵氧體磁珠(φ3.5×φ1.3×3.5),圖1b中整流二極體D1和D2使用肖特基二極體,其陽極套鐵氧體磁珠(φ3.5×φ1.3×3.5),直流輸出線纜用鐵氧體磁環(φ13.5×φ7.5×7)繞兩圈且靠近出口處。經過處理後重新測試,其掃描曲線如圖6所示。由此可見,大部分頻段的輻射騷擾已被抑制到標準要求以下,但在頻率81、138、165kHz附近處仍然超標。

根據對開關電源電磁騷擾源的分析可知,在圖1b電路中高頻變壓器T1也是一個騷擾源。為了阻止高頻變壓器產生的騷擾信號以輻射方式發射,把變壓器的外殼用屏蔽材料銅箔環繞一圈構成一迴路加以屏蔽,以切斷變壓器通過空間耦合形成的輻射騷擾傳播途徑。並且為了減少因變壓器一次側開通時電流瞬間突變產生的di/dt騷擾,在變壓器T1的一次側串進1個電感,以減小器件的開通損耗,降低輻射騷擾信號。經過整改後,輻射騷擾大大下降,再次對本電源輻射騷擾進行測試,完全達到了標準要求,其測試結果如圖7所示。

6、結語

隨著高頻開關電源等電子產品電磁兼容重要性的凸現,我們應該在產品設計初期階段,同時進行電磁兼容設計,此時結構和電路方案尚未定型,可選用的方法較多。如果等到生產階段再去解決,不但給技術和工藝上帶來很大難度,而且會造成人力、財力和時間的極大浪費。所以,要走出設計修改法的誤區,正確運用系統設計法。

與EMI相關的因素多且複雜,僅做到上述的幾點措施是遠遠不夠的,還有接地技術、PCB布局走線等都很重要。電磁兼容的設計任重而道遠,我們要不斷進行研究探索,使我國的電子產品電磁兼容水平與國際同步。
責任編輯;zl

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 工程師該如何解決開關電源的EMI問題?
    隨著微電子技術的高速發展,實際應用對開關電源提出更苛刻的技術要求,不僅講究高效率、高功率密度,且為保證模塊及整體系統的可靠性,會要求電磁幹擾儘可能小。那麼在設計或應用時如何攻克電源的EMI 難題呢?3、電磁幹擾(EMI)要素開關電源電磁幹擾(Electro Magnetic Interference,簡稱EMI)產生的條件和傳播途徑如圖1所示:騷擾源、騷擾路徑、敏感設備。
  • 高頻開關電源的EMC電磁兼容整改問題分析
    高頻開關電源自身存在的電磁騷擾(EMI)問題如果處理不好,不僅容易對電網造成汙染,直接影響其他用電設備的正常工作,而且傳入空間也易形成電磁汙染,由此產生了高頻開關電源的電磁兼容(EMC)問題。文章重點對鐵路信號電源屏使用的1200W(24V/50A)高頻開關電源模塊所存在的電磁騷擾超標問題進行分析,並提出改進措施。
  • 開關電源為什麼會產生很強的電磁騷擾?
    現代電子設備使用的電源模塊都是所謂的開關電源。圖中給出了開關電源的基本原理圖。輸入電源連接在一個開關上,通過間斷的開關控制送到負載的能量,這有點像在交流電中用可控矽來控制負載的功率。這裡通過開關來控制負載上的電壓有效值。
  • 開關電源電磁幹擾與出現電感嘯叫聲音的解決方法
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201710/365295.htm  開關電源電磁幹擾的解決:  開關電源存在著共模幹擾和差模幹擾兩種電磁幹擾形式。根據分析的電磁幹擾源, 結合它們的耦合途徑, 可以從EMI 濾波器、吸收電路、接地和屏蔽等幾個方面來抑制幹擾, 把電磁幹擾衰減到允許限度之內。
  • 開關電源系統的產品EMC的三大思考問題分析
    但開關電源的突出缺點是能產生較強的電磁幹擾(EMI)。EMI信號既具有很寬的頻率範圍,又有一定的幅度,經傳導和輻射後會影響電磁環境,對通信設備和電子產品造成幹擾。 如果處理不當,開關電源本身就會變成一個騷擾源。目前,電子產品的電磁兼容性(EMC)日益受到重視,抑制開關電源的EMI,提高電子產品的質量,使之符合EMC標準,已成為電子產品設計者越來越關注的問題。
  • 開關電源EMI設計與整改策略100條!
    EMC的分類及標準本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201704/346617.htm  EMC(Electromagnetic Compatibility)是電磁兼容,它包括EMI(電磁騷擾)和EMS(電磁抗騷擾)。
  • 通信開關電源的特性以及抑制電磁幹擾的技術解析
    但是,通信開關電源一般都採用脈衝寬度調製(PWM)技術,其開關器件工作在高頻通斷狀態,由於高頻的快速瞬變過程本身就是電磁幹擾源,它產生的電磁幹擾(EMI)信號有很寬的頻率範圍,又有一定的幅度,經傳導和輻射會汙染電磁環境,對通信設備和電子產品造成幹擾。
  • 開關電源PCB布線設計技巧——降低EMI
    開關電源PCB排版是開發電源產品中的一個重要過程。許多情況下,一個在紙上設計得非常完美的電源可能在初次調試時無法正常工作,原因是該電源的PCB排版存在著許多問題。 為了適應電子產品飛快的更新換代節奏,產品設計工程師更傾向於選擇在市場上很容易採購到的AC/DC適配器,並把多組直流電源直接安裝在系統的線路板上。由於開關電源產生的電磁幹擾會影響到其電子產品的正常工作,正確的電源PCB排版就變得非常重要。開關電源PCB排版與數字電路PCB排版完全不一樣。
  • 解決LED驅動電源電磁幹擾的三大硬體措施
    缺點比較明顯的是,電磁幹擾(EMI)也更嚴重。LED電源的電磁兼容出現問題一般是開關電路的電源中。而開關電路是開關電源的主要幹擾源之一。開關電路是LED驅動電源的核心,開關電路主要由開關管和高頻變壓器組成。它產生的du/dt具有較大幅度的脈衝,頻帶較寬且諧波豐富。這種高頻脈衝幹擾產生的主要原因是:開關管負載為高頻變壓器初級線圈,是感性負載。
  • 高頻中的EMI和EMC應該如何去處理
    高頻中的EMI和EMC應該如何去處理 RFID世界網 發表於 2020-02-27 16:01:01 從提高可再生能源的成本平價,到使我們每個人都能擁有一臺經濟實惠
  • 如何順利通過電磁兼容試驗
    而目前國內電子、電氣產品比較普遍存在的情況是:產品在進行電磁兼容型式試驗時,產品設計已經定型,產品外殼已經開模,PCB 板已經設計生產,部件板卡已經加工,甚至產品已經生產出來等著出貨放行。  對此類產品存在的電磁兼容問題,只能採取「出現什麼問題,解決什麼問題」的問題解決法,以對產品的最小改動使其達到電磁兼容要求。
  • 淺談開關電源中電磁幹擾的產生及其抑制
    給電子線路供電的開關電源對於幹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幹擾源和耦合通道,提出了抑制幹擾的有效措施。並提出了開關電源變壓器的設計和製作方法。  2、開關電源中的幹擾源和耦合通道  開關電源首先將工頻交流電整流為直流電,然後經過開關管的控制變為高頻,最後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幹擾。
  • 低EMI電源能否安裝在擁擠的電路板上?
    通常有何解決措施?本文並將介紹減少EMI的策略,提出一種解決方案來減少EMI、保持效率,並將電源放入有限的解決方案空間中。zNcednc什麼是EMI?電磁幹擾會干擾系統性能的電磁訊號。這種幹擾透過電磁感應、靜電耦合或傳導來影響電路。它對汽車、醫療以及測試與測量設備製造商而言都是一項關鍵的設計挑戰。上面提到的許多限制和不斷提高的電源性能要求(功率密度增加、切換開關頻率更高以及電流更大等)只會擴大EMI的影響,因此極需解決方案來減少EMI。許多產業都要求必須滿足EMI標準,如果在設計初期不加以考慮,那麼將會嚴重影響產品的上市時間。
  • 開關電源的工作原理_開關電源中高頻變壓器的作用
    開關變壓器以其轉化效率高、體積小、重量輕以及工作的電壓範圍比較寬等許多優點,在手機充電器、電瓶車充電器以及各種家用電器裡都會用到開關電源,那麼在開關電源中我們總會看到有一個高頻變壓器,今天我們就針對這個高頻變壓器來聊聊它在開關電源中的作用。
  • 一文解析開關電源EMI濾波電路
    打開APP 一文解析開關電源EMI濾波電路 民熔電氣課堂 發表於 2020-12-31 15:42:34 開關電源,又稱交換式電源
  • 高頻開關電源電源變壓器的簡析 三大組成要素
    在日常接觸的電子產品中,我們都能發現有一大坨的磁芯元器件,其中有就開關電源的心臟-開關變壓器。目前大部分電源都是高頻開關電源,極少部分為線性電源。高頻開關電源,具有效率高,溫度好和體積小等優點。適合現在的電子產品,對外觀超小,超薄的要求。線性電源雖然具有紋波電流小,電磁幹擾小等優點。但其體積大,效率不高,只用在一些精密小功率的產品中。
  • 出色模擬工程師必備系列(一):電磁幹擾(EMI)
    zR1ednc事實上,電磁幹擾已使民航系統失效、通信不暢、計算機運行錯誤、自控設備誤動作等,甚至危及人身安全。因此如何有效的抑制電磁幹擾成為模擬工程師必須具備和考慮的因素,在這裡為大家詳述了什麼是電磁幹擾,如何有效的抑制電磁幹擾。
  • 如何在擁擠的電路板上實現低EMI的高效電源設計?
    為了按時完成設計,只能在性能方面做些讓步,把問題丟給測試和驗證環節去處理。簡單、高性能和解決方案尺寸三個考慮因素通常相互衝突:只能優先考慮一兩個,而放棄第三個,尤其當設計期限臨近時。犧牲一些性能變得司空見慣;其實不應該是這樣的。 本文首先概述了在複雜的電子系統中電源帶來的嚴重問題:即EMI,通常簡稱為噪聲。電源會產生EMI,必須加以解決,那麼問題的根源是什麼?
  • 開關電源EMI濾波器設計
    在PCB設計時,Y電容共模地覆銅面積僅在表層鋪設且面積不大,如圖5 所示(虛線框為實際共模地覆銅面積),這極有可能是造成EMI濾波器沒有完全濾除開關電源的共模噪聲的原因所在。對PCB進行更改,增大共模地鋪銅面積,在多層敷設共模地網絡(該板為6層板),並且將共模地的鋪銅面積覆蓋DC-DC 模塊下面,設計如圖6 所示重新制板生產。
  • 帶PFC的開關電源作用介紹 淺談帶PFC的開關電源性能特點
    自從用電器具從過去的感性負載(早期的電視機、收音機等的電源均採用電源變壓器的感性器件)變成帶整流及濾波電容器的容性負載後,其功率因素補償的含義不僅是供電的電壓和電流不同相位的問題,更為嚴重的是要解決因供電電流呈強脈衝狀態而引起的電磁幹擾