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[电子元件] 如何抑制开关电源电磁干扰?

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发表于 2014-7-11 14:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

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传导干扰可分为共模(CM)干扰和差模(DM)干扰。由于寄生参数的存在以及开关电源中开关器件的高频开通与关断,开关电源在其输入端(即交流电网侧)产生较大的共模干扰和差模干扰。

优化电路元器件布置,尽量减少寄生、耦合电容。延缓开关的开通、关断时间,但这与开关电源高频化的趋势不符。应用缓冲电路,减缓dv/dt的变化率变换器中的电流在高频情况下作开关变化,从而在输人、输出的滤波电容上产生很高的dv/dt的变化率,即在滤波电容的等效电感或阻抗上感应出干扰电压,这时就会产生常模干扰。故选用高质量的滤波电容(等效电感或阻抗很低)可以降低常模干扰。 调制频率控制干扰是根据开关频率变化的,干扰的能量集中在这些离散的开关频率点上,所以很难满足抑制电磁干扰(EMI)的要求。通过将开关信号的能量调制分布在一个很宽的频带上,产生一系列的分立边频带,则干扰频谱可以展开,干扰能量被分成小份分布在这些分立频段上,从而更容易达到EMI标准。

调制频率控制就是根据这种原理实现对开关电源电磁干扰的抑制。最初人们采用随机频率控制,其主要思想是在控制电路中加入一个随机扰动分量,使开关间隔进行不规则变化。则开关噪声频谱由原来离散的尖峰脉冲噪声变成连续分布噪声,其峰值大大下降。具体办法是,由脉冲发生器产生两种不同占空比的脉冲,再与电压放大器产生的误差信号进行采样选择产生最终的控制信号。但是,随机频率控制在开通时基本上采用PWM控制的方法,在关断时才采用随机频率,因而其调制干扰能量不便控制,抑制干扰的效果不是很理想。而最新出现的调制频率控制很好地解决了这些问题,其原理是,将主开关频率进行调制,在主频 带周围产生一系列的边频带,从而将噪声能量分布在很宽的频带上,降低了干扰。这种控制方法的关键是对频率进行调制,使开关能量分布在边频带的范围,且幅值受调制系数β的影响(调制系数β=△f/fm,△f为相邻边频带间隔,fm为调制频率),一般β越大调制效果越好。无源缓冲电路设计开关变换器中的电磁干扰是在开关管开关时刻产生的。以整流二极管为例,在开通时,其导通电源不仅引起大量的开通损耗,还产生很大的dvl巾,导致电磁干扰;而在关断时,其两端的电压快速升高,有很大的dvl巾,从而产生电磁干扰。缓冲电路不仅可以抑制开通时的dvldt、限制关断时的dvl白,还具有电路简单、成本较低的特点,因而得到广泛应用。但是传统的缓冲电路中往往采用有源辅助开关,电路复杂不易控制,并有可能导致更高的电压或电流应力,降低了可靠性。因此许多新的无源缓冲器应运而生。

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发表于 2014-7-11 19:18:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangji 于 2014-7-11 19:24 编辑

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共模(CM)干扰(common mode interference )常摸DM应该是(Dfferential mode interference)
差模干扰.
减缓dvldt的变化率变换器中的电流在高频情况下作开关变化,从而在输

人、输出的滤波电容上产生很高的dvl巾,

中dvldt应该是dv/dt.已帮您编辑
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