0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

开关电源EMC的重要性

0BFC_eet_china 来源:互联网 作者:佚名 2017-09-28 16:31 次阅读

EMC重要性

早在上个世纪八十年代初,美国新泽西州一家医院产科病房区的婴儿死亡率相当高。深夜,监视婴儿的监视器上的警示灯总是无缘无故地熄灭。对此,护士们很恼火,于是她们将监视器关闭,来回逐一巡视。

经过一番初步调查后,教授查明了这件事情的真相,原来附近一电视台的发射机得到美国通信委员会的许可,在大约午夜后可将其输出功率提高得相当高,但必须在早上六点前,或其它指定的时间,恢复到原来的水平。护士站与每个婴儿的监视器间的连接电缆在这些干扰频率处发生谐振,感应的电压而使监视器警示灯熄灭。医院在发现这个问题之前,已有差不多六名小孩死亡。

再有一个例子: 有这样的一个客户投诉反应,当在机房内开启一台开关电源时,该公司的100M速度的局域网出现速度下降并停止的现象,而10M速度的网络却没有受影响。关掉电源,网络恢复正常。

后经实验发现,该开关电源的高频干扰信号藕合到网络线上,使网络出现故障。

EMC 发展的历史:EMC 其实是伴随着近代电子产业的飞速发展而诞生的。到上个世纪末,随着电子、电气设备的急剧增加。EMC 已经扩展到众多的领域,可以毫不夸张的说:哪里有电子产品,哪里就有EMC问题。西方国家对此的要求也越来越苛刻,EMC 已成为发展中国家电子产品进入西方市场的贸易壁垒之一。

对企业来讲,不同的EMC设计概念,会导致不同的成本和时间上的浪费。

EMC的内容

●基本概念:

★EMC(电磁兼容性):Electromagnetic Compatibility

★EMI(电磁干扰):Electromagnetic Interference

★EMS(电磁抗扰性):ElectromagneticSusceptibility

ESD(静电):Electrostatic Discharges

RS(辐射抗干扰):Radiated Susceptibility

★EFT(电快速瞬变脉冲群): Electronic fast transients

★SURGE(雷击浪涌)

★CS(传导抗干扰):Conducted Susceptibility

●EMC =EMI +EMS

★EMI = Conduction( Harmonic) +Radiation

★EMI 三要素:下为系统级的,请大家想想PCB级的。

开关电源 EMI 探讨

●EMI 产生的根源:

★第一、开关电源的最大缺点是因切换动作(TURN-ON或TURN OFF)产生杂讯电压为其杂讯源。因切换动作的波形为方波,而方波含有很多高次谐波。( dv/dt)

★第二、由于开关电晶体的非线性及二极体的反向恢复特性,电流作快速的非线性变化引起杂讯。 (di/dt)

●EMI的传播方式和途径:

★EMI干扰信号按其特性可分为共模信号(COMMON MODE)和差模信号(DIFFERENTIAL MODE)。

★共模信号:干扰信号电流的在两条回路的导线上的电流方向相对大地是相同的信号,称为共模信号,见下左图;

★差模信号:干扰信号电流的在两条回路的导线上的电流方向相对大地是相反的信号,称为差模信号,见下右图。

常用低通滤波结构的划分

电源输入滤波器的设计:

共模差模分开设计(以π型为例)

★滤波器共模部分设计

滤波器差模部分设计

滤波器的安装:

共模电感的绕制

共模扼流圈中的负载电流产生的磁场相互抵销,因此磁芯不会饱和。

磁珠阻抗

注意:共模电感和磁珠 需要测量温升!!

拓扑EMI 分析举例

Flyback 架构EMI 分析

Flyback架构的高频等效模型

●Noise 源:

大的di/dt和dv/dt 产生的地方,对Flyback架构来说,会产生这些变化的主要有:

★变压器TX1;

MOSFET Q1 ;

★输出二极管D1;

芯片的RC振荡;

★驱动信号线;

Q1 上 Vds 的波形

MOSFET 动作时产生的Noise :如 上图所示,主要来自三个方面:

①Mosfet开通、关断时,具有很宽的频谱含量,开关频率的谐波本身就是较强的干扰源。

②关断时的振荡 1产生较强的干扰。

③关断时的振荡 2产生较强的干扰。

开关管 Q1关断,副边二极管D1导通时(带载),原边的励磁电感被钳制,原边漏感Lep的能量通过Q1的寄生电容Cds进行放电,主放电回路为Lep—Cds—Rs—C1—Lep,此时产生振荡振荡的频率为:

在Lep上的振荡电压Vlep迭加在2Vc1上,致使Vds=2Vc1+Vlep 。振荡的强弱,将决定我们选取的管子的耐压值、威廉希尔官方网站 的稳定性。

量测Lep=6.1uH, Q1为2611查规格书可得Coss=190pF(Coss近似等于Cds),而此充电板为两个管子并联,所以Cds=380pF 。由上式可求得f =3.3 MHz,和下图中的振荡频率吻合。

从图中可看出 此振荡是一衰减的振荡波,其初始的振荡峰值决定于振荡威廉希尔官方网站 的Q值:Q值越大,峰值就越大。Q值小,则峰值小。为了减小峰值,可减小变压器的漏感Lep,加大Cds和威廉希尔官方网站 的阻抗R。而加入Snubber威廉希尔官方网站 是 极有效之方法。

振荡2发生在Mosfet Q1关断,副边二极管由通转向关断,原边励磁电感被释放(这时Cds被充至2Vc1),Cds和原边线圈的杂散电容Clp为并联状态,再和原边电感Lp(励磁电感和漏感之和)发生振荡。放电回路同振荡1。振荡频率为:

在Lp上的振荡电压Vlp迭加在Vc1上,致使Vds=Vc1+Vlp 。量测Lp=0.4mH;Q1为2611,查规格书可得Coss=190pF(Coss近似等于Cds),而此充电板为两个管子并联,所以Cds=380pF;Clp在200KHz时测得为Clp=1.6nF。由上式可求得:f =178.6KHz,和下图中190.5K吻合。

●我们可实行的改善措施有两个:

★1、减小Noise的大小;

★2、切断或改善传播途径。

1.减小Noise 的大小:

首先考虑以下三个方面:

①Mosfet、Diode动作时,具有很宽的频谱含量,开关频率的谐波本身就是较强的干扰源。

措施:在满足所要求的效率、温升条件下,我们可尽量选开关较平缓的管子。而通过调节驱动电阻也可达到这一目的。

②Q1、D1 的振荡 1会产生较强的干扰。

措施:

*对寄生电容Cds、Cj 的处理:在Q1的ds极、二极管的两端各并上一681小电容,来降低威廉希尔官方网站 的Q 值,从而降低振荡的振幅A,同时能降低振荡频率f。需注意的是:此电容的能量1/2Cu2将全部消耗在Q1上,所以管子温升是个问题。解决的办法是使用RC snubber, 让能量 消耗在 R上。同时R能起到减小振幅的作用。

*对变压器的漏感Le的处理:

1、变压器采用 三明治 绕法,以减小漏感。

2、在变压器的绕组上加吸收威廉希尔官方网站 。

3、减小Q1 D极到变压器的引线长度。(此引线电感和漏感相迭加)采取上述 措施降低振荡 1的影响之后得下图。

③: Q1 D1 上的振荡 2 会产生较强干扰。

分析方法和②相同,但此时 电感已变得很大了(主要为为励磁电感),因此漏感和引线电感对③的影响相对较小。

同样从上面的分析中,可看出Nosie 的传播途径主要是通过变压器的杂散电容Ctx;

Mosfet/Diode到散热片的杂散电容Cm/Cd;及散热片到地的杂散电容Ce等途径而耦合到LISN被取样电阻所俘获。

措施一:在Rs的地端和C2的地间接一个Y电容(472)。

原理分析:它的作用是双重的,一是为Mosfet动作产生且串到变压器副边的noise 电流(如I4),提供一个低阻抗的回路,减小到地的电流。二是为二次侧Diode产生的且串到变压器原边的noise 电流提供低阻抗回路,从而减小流过LISN的电流。

其效果如下图:红色:未改善之前蓝色为:采取措施之后

措施二:变压器加法拉第铜环:

变压器是Noise传播的主要通道之一,其中初级线圈和次级线圈间杂散电容Ctx是重要因素。而在变压器内部加法拉第铜环是减小Ctx 的有效的方法之一。

措施三:散热片接Rs的地端:

目的为了将 散热片-Ce—地-LISN这一支路 旁路掉,从而减小到地的电流。其效果如下图:可看出,在低频时较有效;在高频时, 效果不明显,这主要是因为在高频时,管脚直接对地的电容已有相当的作用。

红色为:散热片未接地蓝色为:散热片接地

当综合上述所有措施后,EMI总效果对比如图所示:

红色为:未采取措施前蓝色为:综合上述措施后

国际认证体系简介

●欧洲地区 :

认证EMC MarkEMC

Standard分为EMI (电磁干扰测试) & EMS (电磁相容测试) 两部分:

★1. EMI部分为 EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3;

★2. EMS部分为 EN55024 內含7项测试:

EN55022为Radiation Test & Conduction Test (传导 & 幅射测试);

EN61000-3-2为Harmonic Test (电源谐波测试);

EN61000-3-3为Flicker Test (电压变动测试)

EN61000-4-2为ESD Test (静电测试);

EN61000-4-3为RS Test EN61000-4-4为EFT Test (电子快速脉衝测试);

EN61000-4-5为Surge Test (雷击测试)

EN61000-4-6为CS Test (传导耐受度测试);

EN61000-4-8为PFMF Test EN61000-4-11为DIP Test (电压突降测试)

●美洲地区:

认证EEMI Mark FCC (强制性)

Standard FCC Part 15 (EMI 电磁干扰测试)

申请方式

1. Class A 自我认証

2. Class B DOC 自我认証方式

3. Class B 经由TCB认証, 取得FCC ID Number

<注> 以前ITE产品可直接送FCC认証, 取得FCC ID, 但自2000/11/15起FCC已不再认証, 授权由TCB 发ID Number, 而TCB只接受美国当地实验室所送案件, 用意在鼓励其他地区以DOC方式认証.

<注> 所谓自我认証, 即经由合格实验室测试完成后发行Test Report, 申请公司取得报告后于宣告信签名即可.

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 开关电源
    +关注

    关注

    6461

    文章

    8337

    浏览量

    482021
  • emc
    emc
    +关注

    关注

    170

    文章

    3921

    浏览量

    183180

原文标题:开关电源EMC知识经验超级总汇!

文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    开关电源的EMI/EMC测试标准

    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/
    的头像 发表于 11-20 10:43 721次阅读

    开关电源的尺寸和功率选择

    减少了能量损耗,尤其是在高负载条件下。 尺寸的重要性 空间限制 :在设计电子设备时,空间是一个宝贵的资源。小型化的开关电源可以节省空间,使得设备更加紧凑和便携。 散热 :尺寸较小的开关电源可能会有更高的功率密度,这可能导致
    的头像 发表于 11-20 10:40 337次阅读

    如何选择合适的开关电源 开关电源的应用领域有哪些

    可以在设备的规格说明书或电源标签上找到。 确保所选的开关电源的输出电压和电流能够满足负载设备的需求,并且留有一定的余量,以避免过载或欠载情况的发生。 考虑稳定性和可靠开关电源
    的头像 发表于 11-20 10:29 314次阅读

    开关电源频率的重要性及频率范围分享

    总之,开关电源开关频率一般在几十kHz到几百kHz之间,开关电源的元器件参数、输入输出电压和负载等都会影响电源开关频率。
    的头像 发表于 09-27 15:01 593次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>频率的<b class='flag-5'>重要性</b>及频率范围分享

    开关电源EMC干扰是怎么产生的?

    开关电源EMC干扰问题,是电子工程领域中的一个重要议题。随着电子设备的广泛应用和集成度的不断提高,电磁环境日益复杂,开关电源作为电力电子系统中的关键部件,其
    的头像 发表于 09-27 09:46 319次阅读

    求助,ADC接地的重要性

    ADC接地的重要性
    发表于 06-04 07:56

    提升开关电源可靠:全面了解测试项目与标准

    开关电源可靠测试是检测开关电源质量、稳定性和质量的重要手段。可靠测试也是开关电源测试的关键环
    的头像 发表于 03-21 15:50 912次阅读

    开关电源开关频率怎么测试?开关电源测试系统如何助力?

    开关频率测试是检测开关电源性能和可靠重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适的
    的头像 发表于 02-27 15:26 1281次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>开关</b>频率怎么测试?<b class='flag-5'>开关电源</b>测试系统如何助力?

    开关电源是阻负载还是感性负载好

    开关电源适用于各种不同类型的负载,无论是阻负载还是感性负载都可以正常工作。但是,具体使用哪种类型的负载会对开关电源产生一定的影响。在选择负载类型时,需要根据具体的应用需求来进行权衡和选择。 阻
    的头像 发表于 02-06 09:25 2853次阅读

    开关电源EMC设计中的常见误区有哪些

    开关电源电磁兼容(EMC)设计是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际设计过程中,可能会出现一些常见的误区,导致开关电源
    的头像 发表于 12-30 16:41 915次阅读

    如何提高开关电源EMC性能

    系统的可靠和稳定性。本文将从以下几个方面介绍如何提高开关电源EMC性能。 一、优化开关电源的设计 选择合适的拓扑结构:开关电源的拓扑结构
    的头像 发表于 12-30 16:35 1335次阅读

    开关电源EMC测试中常见的问题有哪些

    开关电源电磁兼容(EMC)测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际测试过程中,开关电源可能会出现一些常见的问题,这些问题可
    的头像 发表于 12-30 16:24 1596次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>EMC</b>测试中常见的问题有哪些

    开关电源EMC测试的流程是怎样的

    开关电源电磁兼容(EMC)测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。EMC测试主要包括发射测试和抗扰度测试两部分。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-30 16:12 1685次阅读

    开关电源EMC有哪些基本概念

    开关电源在工作过程中会产生高频脉冲电流,这些电流可能会对周围的电子设备产生干扰,甚至导致设备故障。因此,开关电源的电磁兼容性能对于保证电子设备的正常运行具有重要意义。 开关电源
    的头像 发表于 12-30 16:03 828次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>EMC</b>有哪些基本概念

    什么是开关电源EMC

    开关电源在工作过程中会产生高频脉冲电流,这些电流可能会对周围的电子设备产生干扰,甚至导致设备故障。因此,开关电源的电磁兼容性能对于保证电子设备的正常运行具有重要意义。 开关电源
    的头像 发表于 12-30 15:51 2395次阅读
    什么是<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>EMC</b>