如何優化EMC濾波器詳細方法說明

2020-11-23 電子發燒友

老工程師教你優化EMC濾波器

幾乎所有的電氣設備中都會發現有開關電源的應用。通常要求開關電源的效率應儘可能高,空載下損耗應控制在毫瓦範圍內。與之相反的要求則是:產品的綜合成本應儘可能低。鑑於符合標準的產品才能進入市場,新技術的市場轉化時間越來越重要。

EMC濾波器通常是產品優化方案中的重要組成部分。正確的EMC濾波器拓撲可以節省產品認證和優化電磁兼容性能的時間。此外,優化的EMC 濾波器可以降低產品的成本和體積。

下面列出的技術文章給出了能深入到EMC 濾波器設計領域的視角。我們將在這裡說明為什麼考慮濾波器元件的寄生參數是重要的,以及如何利用實用仿真方法加快設計進程。

一個產品的成功與否取決於它佔領市場的速度。通常,產品認證是一個耗時的環節。如果產品沒有通過認證,可能需要重新設計整個產品,因而會增加開發成本;產品延期進入市場也會造成更大的損失。

仔細觀察電源的EMC 發射情況,可以發現電磁發射主要有兩種形式:傳導發射,其頻段一般在數kHz 到30MHz 之間;輻射發射,其頻段一般在30MHz 到數GHz。降低傳導發射通常使用EMC 電源濾波器。EMC 電源濾波器(即開關電源中的濾波器)可能會佔整個產品的重要部分。而開發階段我們總是缺少時間,這成為開發階段的一種「正常」情況,甚至在產品市場開發之 前,要求完成樣品。

由於缺乏時間,提出的解決方案可能不是最優的。這必然導致濾波器的重新設計,產生不必要的成本——依據這種設計方法,產品的材料成本將高達整個產品價格的 15%。濾波器設計中經常使用的技術,是「試湊」的方法,也就是不停的更換濾波器元件,如電容和電感,將它們焊接在一起,直到測量的幹擾在電磁兼容標準限 制內。使用這種方案,設計者通常也無法了解改變這些參數之後會有什麼影響。

使用這種方法,最後終可獲得一個解決方案,但它是我們所需要的最佳方案嗎?

幹擾類型:共模幹擾或差模幹擾

要優化EMC 濾波器設計,了解幹擾的類型很重要。我們還應該了解在某一頻段內哪一種類型的幹擾佔主導地位。我們可以將傳導發射分為差模噪聲(DM) 和共模噪聲(CM)。差模噪聲通常在1MHz 以下的低頻段佔主導地位。在開關電源中,差模噪聲主要源於直流母線電容的等效串聯電阻(ESR)兩端的壓降。電壓降由紋波電流產生(例如有源功率因數校正 器產生的紋波電流)。共模幹擾(CM) 通常在1MHz 到100MHz 之間佔主導地位。在這個頻段範圍內,必須要考慮寄生參數和耦合路徑。噪聲類型對於EMC 濾波器的設計會產生重大影響。如果獲知了幹擾類型、寄生參數和耦合路徑,我們就可以開始設計濾波器。

電容性的電抗器和電感性的電容器

為了抑制共模幹擾和差模幹擾,最常見的EMC濾波器結構是LC 型拓撲。正確選擇電感非常重要。須考慮的要點之一就是共模電感(共模扼流圈)的頻率特性。下面我們來設計一個LC 型濾波器。圖1 給出了它的拓撲結構。

圖1 LC型濾波器

圖中的電容Cy 是Y 形聯接的電容。這個電容形成一個返回至共模噪聲源( 開關電源的功率開關管對地) 的低阻抗路徑。L-CMM 是共模電感,共模電感構建了共模電流的高阻抗迴路。Cx 是跨接直流電源線的電容,它與共模電感的漏感一起形成一個差模LC濾波器,用於抑制差模噪聲。接下來的設計中,我們總是基於圖1 所示的基本原理圖來進行討論。

圖2 給出了一個10mH 共模電感的阻抗特性曲線,其中藍色曲線表示10mH 電感的理想特性,紅色則表示實際特性,諧振頻率在200kHz。高於這個頻率時共模電感就表現為電容特性!我們還可發現,共模電感漏感的諧振頻率在 20MHz。如果我們確信1MHz 以上時是共模噪聲起主要作用,我們就應該考慮電感的頻率特性。

圖2 10mH共模電感的阻抗特性

圖3 某個2.2nF-Y電容的阻抗特性

現在我們來分析Cy 電容的頻率特性。圖3 給出了一個2.2nF 瓷片電容的阻抗特性,測量值為紅色曲線,理論值為藍色。由於該電容內部等效電感較小,所以它有非常好的高頻特性,其諧振頻率在30MHz以上。基於這一特 點,這種電容常被用來減少傳導發射。如果想使用這種電容對高達數百MHz 的輻射發射起作用,就要特別關注其頻率特性範圍。

到目前為止,濾波器的無源元件實際特性都不是最佳的。顯然,為了預測濾波器的實用效果,僅僅基於理論值設計是不夠的。

基於實測值的EMC 濾波器設計

通常我們進行EMC 濾波器優化的步驟如下:先測量噪聲頻譜。還要在測量結果中盡力將共模噪聲和差模噪聲分離。如果我們知道噪聲的幅值,並了解電磁兼容標準限值,則可以計算出在一定的頻率範圍內依從標準所需的衰減量。所需衰減量可以通過以下幾種方式計算。

一種方式是用紙和筆的手工計算。我們可以基於電容和電感的理論值來進行計算。但如前面所提到的,這顯然不是最好的方式,尤其是在高頻範圍內尚需考慮濾波器 元件寄生參數的影響時。另一種解決方案是使用spice 仿真軟體。通常一個有實際意義的仿真,需要首先推導出單一濾波器元件的等效電路,而這些元件要考慮其所有的寄生參數。基於所需精度和元件數量方面的考慮, 這個方法可能仍是一個耗時的過程。

另一個解決方案是直接用所測量的濾波器元件阻抗特性曲線進行濾波器設計和仿真。正如我們從圖2和圖3 中所看到的情況,實際阻抗曲線包含了寄生參數的影響。如果我們能夠直接使用實際濾波器元件的阻抗曲線進行仿真,將會得到非常精確的濾波器仿真結果。

用這種方法,我們需要什麼樣的條件呢?

首先我們需要一個矢量網絡分析儀(VNA),用來測量濾波器元件在所需頻率範圍內的阻抗和相位曲線。為了獲得本文中展示的仿真,我們使用帶有外部阻抗失配器的VNA 對濾波器元件進行了測量。圖4給出了這樣的測量全頻段阻抗布局圖。

圖4 帶外部適配器的矢量網絡分析儀(VNA)

測量所需濾波器的所有元件時,我們需要一個軟體工具能集成所有的阻抗曲線,來進行濾波器仿真。為此,我們使用內加爾工程公司(Negal Engineering)的EFsyn 軟體。

在圖5 中可以看到,有一個繪製濾波器原理圖的窗口。濾波器元件後(如圖5 中的紅色標記的電感)沒有SPICE 模型。我們直接使用複雜的元件阻抗曲線代之。這種方法還有另一優勢,就是它非常快。採用矢量網絡分析儀,我們可以為了濾波器設計,去測量在元件貨架中的所 有想要使用、或將要使用的元件。在元件庫中輸入所有的測量值後,我們可直接模擬包含寄生元件參數的新濾波器。

圖5 基於阻抗測量值的濾波器設計軟體優化

優化:若濾波特性比期望特性差

設計示例:我們來設計一個LC 型共模濾波器。我們知道, 對於傳導發射而言, 共模幹擾大多在1MHz 到30MHz 之間起主導作用。如果我們在電感和電容實際測量值的基礎上,對圖1 所示的濾波器仿真,可以得到如下結果:

圖6 所示共模濾波器的仿真結果

圖6(譯者註:原文此處錯為圖4)中,藍色曲線表示共模濾波器基於元件理論值仿真的頻率響應,紅色曲線則表示共模濾波器基於元件實際測量值仿真的頻率響 應。針對圖6 的仿真結果,我們可假定電源的輸出阻抗為100 歐姆,電源線一側的阻抗是25 歐姆。在圖6(譯者註:原文錯為圖4)中我們看到,共模濾波器的第一個諧振頻率在200kHz,這是共模電感諧振頻率的影響所致(見圖2)。由於,共模濾 波器的第二個諧振頻率在20MHz 附近,這是共模電感的漏感所致。在30MHz 附近還有一個因Y 電容Cy 引起的諧振。

在1MHz 的紅色光標處顯示,濾波器的理論衰減值和實測值的衰減仿真結果,差異超過20dB。這就意味著,所設計濾波器噪聲衰減程度比預期的少10 倍考慮其他在實際應用中降低濾波器性能的因素!這個例子表明,實踐:來自EMC 實驗室的故事。

過去我們碰到過很多類似事情:我們在研製樣機的過程中,想尋求一個降低傳導發射和輻射發射的解決方案。例如,用15mH 的扼流圈替換10mH 的扼流圈。我們直覺認為15mH 的扼流圈會優於10mH 的扼流圈。但結果卻是,幹擾在一個頻段內降低了,卻在另一個頻段內被放大了!實際元件的射頻特性可能是其誘因。通常,相同體積的共模扼流圈,感值較大的電 感由於線圈匝數的增加而具有更大的寄生電容,因此可能會在較低的頻率下發生諧振。利用本文提出的方案,可以充分考慮這種影響,且不需要花費太多的時間去焊 接電路。

結論

要在最短的時間內找到最佳的解決方案,讓人最感興趣的是結構化的設計方法。首先,我們應該知道幹擾類型和所關心的頻率範圍。對於1MHz 以上的幹擾,應該考慮濾波器元件的射頻特性。考慮了濾波器元件寄生參數和頻率特性的仿真,會帶來更優化的解決方案,從而縮減開發時間,降低產品價格。此外,這種方法也可以讓我們更好地了解EMC 濾波器的工作原理。

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

  • 微帶髮夾型濾波器的原理及設計方法
    打開APP 微帶髮夾型濾波器的原理及設計方法 電子設計 發表於 2018-10-07 10:52:50 引言 在過去的十年中
  • 用MATLAB設計FIR濾波器的方法
    介紹了利用MATLAB信號處理工具箱進行FIR濾波器設計的三種方法:程序設計法、FDATool設計法和SPTool設計法,給出了詳細的設計步驟,並將設計的濾波器應用到一個混和正弦波信號,以驗證濾波器的性能。
  • 如何利用RC濾波方法來處理EMC問題
    如何利用RC濾波方法來處理EMC問題 佚名 發表於 2019-11-18 16:53:48 近期看了一些無源濾波器的資料,其中Robert Keim寫的文章通俗易懂
  • FBAR濾波器的工作原理及製備方法詳細過程
    FBAR濾波器的工作原理及製備方法詳細過程 工程師2 發表於 2018-05-08 11:56:00 近年來,隨著無線通信技術朝著高頻率和高速度方向迅猛發展,以及電子元器件朝著微型化和低功耗的方向發展
  • 基於星載數字濾波器的分段式預失真優化方法
    北鬥三號衛星在數欄位配置了預失真濾波器,但是由於受到星上資源有限以及寬帶預失真算法精度不高等因素的制約,導航信號質量在預失真調整過程中很難快速收斂到指標範圍內。本文設計了一種基於星載數字濾波器的分段式高精度預失真方法。在寬帶濾波器已有的參數基礎上,按權值和調整需求進行動態地、精細化地預失真補償,使得關注的重點指標收斂精度更高。該方法經過了20顆衛星的在軌驗證,是在軌導航信號質量優化的重要技術手段。
  • 並聯有源電力濾波器交流側濾波電感的優化設計
    摘要:探討了一種並聯有源電力濾波器的交流側濾波電感優化設計的方法;並應用於一臺15kVA並聯有源電力濾波器的實驗模型中,進行了實驗驗證。
  • 如何利用CIC梳狀濾波器優化方案?保證99.9%的人都不知道
    這幾天,準備優化一下,所以準備使用梳狀濾波器(CIC,Cascaded integrator–comb filter)來用作都卜勒超聲波流量計的回波信號的處理模塊。首先給大家介紹一下梳狀濾波器的原理:首先給大家說一下多採樣率數字濾波器,從字面意思理解的話,就是具有多個採樣速率。
  • hfss腔體濾波器設計實例
    對於腔體交指型帶通濾波器的設計,現在比較廣泛的的思路是:只考慮相鄰兩耦合杆之間的耦合關係,忽略相鄰杆以外的邊緣電容的影響,因而採用兩個沿結構傳輸的TEM正交模來描述,即奇模和偶模。而實際在這種濾波器結構中所有的諧振杆之間都存在耦合,因此這種方法只是一種簡化的近似設計。
  • EMC常見疑問詳細解答
    本文是對EMC中常見疑問進行詳細的解答,希望對您有所幫助。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/283722.htm  1. 為什麼要對產品做電磁兼容設計?測量人體的生物磁信息是一種新的醫療診斷方法,這種生物磁的測量必須在磁場屏蔽室中進行,這個屏蔽室必須能屏蔽從靜磁場到1GHz的交變電磁場,請提出這個屏蔽室的設計方案。  答:首先考慮屏蔽材料的選擇問題,由於要屏蔽頻率很低的磁場,因此要使用高導磁率的材料,比如坡莫合金。由於坡莫合金經過加工後,導磁率會降低,必須進行熱處理。因此,屏蔽室要作成拼裝式的,由板材拼裝而成。
  • 大功率開關電源的EMC測試分析及正確選擇EMI濾波器
    對電子設備的正常運行構成了潛在的威脅,因此解決開關電源的電磁幹擾是減小電網汙染的必要手段,本文對一臺15kW開關電源的EMC測試,分析其測試結果,並介紹如何合理地正確選擇EMI濾波器,以達到理想的抑制效果。
  • matlab濾波器設計-IIR濾波器的設計與仿真
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/150648.htm2 數字濾波器及傳統設計方法 數字濾波器可以理解為是一個計算程序或算法,將代表輸入信號的數字時間序列轉化為代表輸出信號的數字時間序列,並在轉化過程中,使信號按預定的形式變化。
  • 基於ADSP-BF533處理器的去方塊濾波器的實現及優化
    為了解決這一問題,H.264中的去方塊濾波技術採用較為複雜的自適應濾波器來有效地去除這種方塊效應。因此,如何在實時視頻解碼中優化去方塊濾波算法,降低計算複雜度,提高重建圖像質量,就成了H.264解碼的一個關鍵問題。
  • 基於Matlab和Visual C++的數字濾波器設計方法
    所以文中提出一種以模擬濾波器為基準,設計具有相同功能而且參數可調的數字濾波器的方法。並以二階RC無源低通濾波電路為例對此過程進行說明,與模擬濾波電路和傳統的數字濾波相比,該方法不僅比傳統的數字濾波算法簡單快捷,而且可有效防止模擬電路中器件的寄生參數、精度、溫度等的影響,使濾波更加穩定。
  • ADI集成帶通濾波器的高中頻採樣接收機前端
    三階巴特沃茲抗混疊濾波器基於放大器和ADC的性能和接口要求而優化。濾波器網絡和其它組件引起的總插入損耗僅有5.8 dB。整體電路帶寬為18 MHz,通帶平坦度為3 dB。採用127 MHz模擬輸入時,測量得到信噪比(SNR)和無雜散動態範圍(SFDR)分別為71.7 dBFS和92 dBc。
  • 濾波器是什麼?濾波器知識詳細整理,射頻工程師必讀文檔!
    隨著數字式電子計算機(一般簡稱計算機)技術的產生和飛速發展,為了便於計算機對信號進行處理,產生了在抽樣定理指導下將連續時間信號變換成離散時間信號的完整的理論和方法。也就是說,可以只用原模擬信號在一系列離散時間坐標點上的樣本值表達原始信號而不丟失任何信息,波、波形、信號這些概念既然表達的是客觀世界中各種物理量的變化,自然就是現代社會賴以生存的各種信息的載體。信息需要傳播,靠的就是波形信號的傳遞。
  • 濾波器的帶外抑制提高方法
    如何提高濾波器的帶外抑制呢?綜合多年來在濾波器設計過程中積累的經驗,應該有三個方面需要考慮,首先要選好濾波器的形式,第二選擇合適的參數,第三合理布局印刷線路板。現以BTLPF一230同軸低通濾波器為例對以上三個方面在濾波器設計過程中的重要性加以說明。
  • 電源PCB設計與EMC的關聯超詳細分析
    濾波器走線效果,濾波器是用來濾去幹擾的,但若是PCB走線不好的話,濾波器就可能失去應該有的效果。  結構部分,散熱器設計接地不好會影響,屏蔽版的接地等;  敏感部分與幹擾源頭過近,比如EMI電路與開關管很近,必然會導致EMC很差,需要有清晰的隔離區域。  RC吸收回路的走線。
  • 乾貨| 非常詳細的濾波器基礎知識
    雖然對這數位技術的發展,採用數字濾波器有取代基帶部分甚至中頻部分的模擬濾波器,但射頻部分的濾波器任然不可替代。因此,濾波器是射頻系統中必不可少的關鍵性部件之一。濾波器的分類有很多種方法。、聲表面波/體聲波濾波器、螺旋濾波器、介質濾波器、腔體濾波器、高溫超導濾波器、平面結構濾波器。
  • 糖葫蘆低通濾波器的結構及原理方案設計
    糖葫蘆低通的設計方法遵循高低阻抗線低通濾波器的設計原理。但由於糖葫蘆低通屬於三維結構,糖葫蘆低阻抗線的邊緣電容無法法忽視,直接使用高低阻抗互聯模型給出的高低阻抗線長度尺寸不夠準確。這篇文章介紹一種簡單準確的糖葫蘆低通的設計方法。
  • 什麼是低通濾波器?無源RC濾波器基礎介紹
    Robert Keim本文介紹了濾波的概念並詳細說明了電阻電容(RC)低通濾波器的用途和特性。時域和頻域當你看到示波器上的電信號時,你會看到一條線,它代表電壓隨時間的變化。在任何特定時刻,信號只有一個電壓值。