正確選擇EMI濾波器是有效抑製電磁幹擾的關鍵所在
發布時間:2013-03-08 責任編輯:Lynnjiao
【導讀】本文對一台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,以達到理想的抑製效果。
開關電源具有體積小、重量輕、效xiao率lv高gao等deng優you點dian,廣guang泛fan應ying用yong於yu各ge個ge領ling域yu。由you於yu開kai關guan電dian源yuan固gu有you的de特te點dian,自zi身shen產chan生sheng的de各ge種zhong噪zao聲sheng卻que形xing成cheng一yi個ge很hen強qiang的de電dian磁ci幹gan擾rao源yuan。所suo產chan生sheng的de幹gan擾rao隨sui著zhe輸shu出chu功gong率lv的de增zeng大da而er明ming顯xian地di增zeng強qiang,使shi整zheng個ge電dian網wang的de諧xie波bo汙wu染ran狀zhuang況kuang愈yu加jia嚴yan重zhong。對dui電dian子zi設she備bei的de正zheng常chang運yun行xing構gou成cheng了le潛qian在zai的de威wei脅xie,因yin此ci解jie決jue開kai關guan電dian源yuan的de電dian磁ci幹gan擾rao是shi減jian小xiao電dian網wang汙wu染ran的de必bi要yao手shou段duan。
開關電源產生電磁幹擾的機理
圖1為所測的15kW開關電源的傳導騷擾值,由圖中可以看出在0、15~15MHz大範圍超差。這是因為開關電源所產生的幹擾噪聲所為。開關電源所產生的幹擾噪聲分為差模噪聲和共模噪聲。

圖1:未加任何抑製措施所測得的傳導騷擾
共模噪聲
共模噪聲是由共模電流,IcM所產生,其特征是以相同幅度、相同相位往返於任一電源線(L、N)與地線之間的噪聲電流所產生。圖2為典型的開關電源共模噪聲發射路徑的電原理圖。

圖2:共模噪聲電原理圖
由於開關電源的頻率較高,在開關變壓器原、副邊及開關管外殼及其散熱器(如接地)之間存在分布電容。當開關管由導通切換到關斷狀態時,開關變壓器分布電容(漏感等)存cun儲chu的de能neng量liang會hui與yu開kai關guan管guan集ji電dian極ji與yu地di之zhi問wen的de分fen布bu電dian容rong進jin行xing能neng量liang交jiao換huan,產chan生sheng衰shuai減jian振zhen蕩dang,導dao致zhi開kai關guan管guan集ji電dian極ji與yu發fa射she極ji之zhi間jian的de電dian壓ya迅xun速su上shang升sheng。這zhe個ge按an開kai關guan頻pin率lv工gong作zuo的de脈mai衝chong束shu電dian流liu經jing集ji電dian極ji與yu地di之zhi問wen的de分fen布bu電dian容rong返fan回hui任ren一yi電dian源yuan線xian,而er產chan牛niu共gong模mo噪zao聲sheng。
差模噪聲
差模噪聲是由差模電流IDM昕產生,其特征是往返於相線和零線之間且相位相反的噪聲電流所產生。
差模輸入傳導噪聲
圖3為典型的開關電源差模輸入傳導噪聲的電原理圖。
其一是當開關電源的開關管由關斷切換到導通時,回路電容C 通過開關管放電形成浪湧電流,它在回路阻抗上產生的電壓就是差模噪聲。

圖3:差模輸入傳導噪聲電原理圖
其二是工頻差模脈動噪聲,它是由整流濾波電容c 在整流電壓上升與下降期問的充放電過程中而產生的脈動電流與放電電流,也含有大量諧波成分構成差模噪聲。
以上兩種差模噪聲都返回到輸入端的交流電網,所以稱為輸入傳導噪聲,它不僅汙染電網,還給其它接人電網的電子、電氣設備造成危害,還直接導致輸入功率因數的下降。
差模輸出傳導噪聲
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第三種差模噪聲是輸出傳導噪聲,它是整流輸出部分二極管由正偏轉為反偏時,反向電流與二極管結電容、分布電感產生尖峰電壓而造成的差模噪聲,圖4為典型的半波整流濾波電路:

圖4:差模輸出傳導噪聲電原理圖
EMI濾波器的正確選擇
EMI濾波器是以工頻為導通對象的反射式低通濾波器,插入損耗和阻抗特性是重要技術指標。EMI濾波器在正常工作時處於失配狀態,因為在實際應用中,它無法實現匹配。如濾波器輸入端阻抗 (電網阻抗)是隨著用電量的大小而改變的。濾波器輸出端的阻抗 。(電源阻抗)是隨著負載的大小而改變的。要想獲得最佳的EMI抑製效果,必須根據濾波器的兩端所要連接的源端阻抗特性和負載阻抗特性來選擇EMI濾波器的電路結構和參數,即遵循輸入、輸出端阻抗失配原則。一般選用方法是:
(1)低的源阻抗和低的負載阻抗:選取(T)n 濾波器結構;(2)高的源阻抗和高的負載阻抗:選取(π )n“濾波器結構;(3)低的源阻抗和高的負載阻抗:選取(LC)n“濾波器結構;(4)高的源阻抗和低的負載阻抗:選取(CL) 濾波器結構。
若ruo不bu能neng滿man足zu阻zu抗kang失shi配pei的de原yuan則ze,就jiu會hui影ying響xiang濾lv波bo器qi的de插cha損sun性xing能neng,嚴yan重zhong時shi甚shen至zhi引yin起qi諧xie振zhen,在zai某mou些xie頻pin點dian處chu出chu現xian幹gan擾rao放fang大da現xian象xiang,所suo以yi,阻zu抗kang失shi配pei連lian接jie原yuan則ze是shi應ying用yongEMI濾波器必須遵循的原則。
針對圖l所測得的傳導騷擾值,可以看出在0.15~15MHz範圍內嚴重超差,最大值超過限值近40dB,而且尖峰較為密集。說明電源所產生的浪湧電壓和浪湧電流較大,即電源的du/dt、di/dt很大,也就是產生的_F擾能量很大。開關電源共模噪聲等效電路呈高阻抗容性,而差模等效電路高、低阻抗同時存在。針對這種情況,EMI濾波器的電路結構選為二級共模電感和一個單獨的差模電感型式,這樣既可以濾除共模噪聲,又可以濾除差模噪聲。插入損耗為40dB,所測得的傳導騷擾值如圖5所示。

圖5:加EMI濾波器後所測的傳導騷擾
由圖5keyikanchu,chuandaosaoraozhizaimouxiepinduanchuhaiyouchaocha,xiaoguobushifenlixiang,zheshiyinwei,chuandaojieshoujisuocededechuandaosaoraozhishigezonghecanshu,tawufapanduanchuzai0.15—15MHz頻率範圍內,共模幹擾和差模幹擾孰重孰輕,一般講:在0.15~0.5MHz低端差模幹擾分量很大,在0.5~5MHz共模幹擾和差模幹擾同時存在,在5~30MHz之間共模分量較大。原因之二是由於濾波器的電感和電容元件都受其分布參數的影響,頻率愈高所受的影響愈大。濾波器內部電感、電容的裝配工藝、接(jie)地(di)質(zhi)量(liang)也(ye)會(hui)對(dui)插(cha)入(ru)損(sun)耗(hao)產(chan)生(sheng)很(hen)大(da)的(de)影(ying)響(xiang)。原(yuan)因(yin)之(zhi)三(san)是(shi),由(you)於(yu)濾(lv)波(bo)器(qi)電(dian)感(gan)會(hui)受(shou)到(dao)電(dian)流(liu)浪(lang)湧(yong)的(de)影(ying)響(xiang),它(ta)工(gong)作(zuo)的(de)峰(feng)值(zhi)電(dian)流(liu)比(bi)額(e)定(ding)電(dian)流(liu)要(yao)大(da)一(yi)倍(bei)左(zuo)右(you),在(zai)重(zhong)載(zai)和(he)滿(man)載(zai)時(shi),差(cha)模(mo)電(dian)感(gan)容(rong)易(yi)產(chan)生(sheng)磁(ci)飽(bao)和(he)現(xian)象(xiang),致(zhi)使(shi)電(dian)感(gan)量(liang)迅(xun)速(su)下(xia)降(jiang),導(dao)致(zhi)插(cha)入(ru)損(sun)耗(hao)性(xing)能(neng)變(bian)壞(huai)。
較為理想的解決辦法
針對以上情況,在EMI濾波器前端再串接一個一定值的電感,在交流電路中電感的數值 X= wL="2"πrfL,電感就是一個電抗器,所以此電感也稱為進線電抗器。由X =2πrfL可知,它的感抗與頻率成正比,對於低頻電流可以暢通無阻地通過進線電抗器,對於高頻電流進線電抗器呈高阻抗、高壓降。因此,進線電抗器可作為電流的低通(高阻)濾波器。
bingqie,kaiguandianyuansuochanshengdexiebodianyadabufendoujiangzailejinxiandiankangqishang。suoyi,chuanjiejinxiandiankangqibudanshichuandaosaoraozhizhengtixiajiangle,haishidianyaxiebodedaolegaishan。dangdianganzhixuanwei6mH時,其抑製效果如圖6所示。所以對已定型的大功率開關電源,選擇進線電抗器+EMI濾波器,不失為解決其電磁騷擾的比較理想的方法。

圖6:進線電抗器+EMI濾波器後所測的傳導騷擾
大功率開關電源產生電磁幹擾是一個複雜的問題,電源產生電磁幹擾以傳導幹擾的危害尤為嚴重。根據電磁幹擾產生的機理,正確選擇EMIlvboqishiyouxiaoyizhichuandaoganraodeguanjiansuozai,qimudejiushiyouxiaodiyizhikaiguandianyuanduidianwangdechuandaoganrao,youkeyijiangdicongdianwangyinrudechuandaoganrao,shikaiguandianyuandediancijianrongxingdadaoguojiabiaozhunguidingdexianzhiyaoqiu。
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