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開關(guān)電源原理與設(shè)計(jì)中(已修改)

2025-11-14 01:12 本頁面
 

【正文】 開關(guān)電源的電磁兼容性設(shè)計(jì) 上網(wǎng)時(shí)間: 20200929 作者:粱凱 熊臘森 姚高尚 簡虎 來源:電源技術(shù)應(yīng)用 中心論題: ? 傳統(tǒng)電源的優(yōu)劣性能。 ? 開關(guān) 電源的電磁干擾源。 ? 電磁兼容性設(shè)計(jì)的介紹。 解決方案: ? 根據(jù)反饋回路信息控制開關(guān)的開合調(diào)整占空比獲得穩(wěn)定電源輸出。 ? 采用適當(dāng)?shù)?EMI 濾波器抑制共模騷擾。 ? 通過緩沖和鉗位的方法克服反向尖峰電流和尖峰電壓。 ? 新接地技術(shù)分離噪聲源和敏感電路。 電源是各種電子設(shè)備不可或缺的組成部分,其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到電子設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)及能否安全可靠地工作。 早年的線性穩(wěn)壓電源因其優(yōu)良的穩(wěn)壓性能、非常小的輸出紋波電壓等優(yōu)點(diǎn)而獲得了廣泛的應(yīng)用。但是其必須使用笨重的工頻變壓器與電網(wǎng)進(jìn)行隔離,并且調(diào)整管功率損耗大,致使電源體積和重量大,效率低下。開關(guān)電源采用更高開關(guān)頻率的功率管替代工頻變壓器,并且采用軟開關(guān)、功率因數(shù)補(bǔ)償?shù)燃夹g(shù)使得其體積小,重量輕,效率更高,在中、小功率的市場已經(jīng)代替了線性穩(wěn)壓電源的地位。但是,干擾問題卻隨之而來。由于開關(guān)電源的工作頻率比較高 (幾十到幾百 kHz),開關(guān)電源本身又是一個(gè)很強(qiáng)的功率源,因此,開關(guān)電源對電網(wǎng)會(huì)造成污染。開關(guān)電源向周圍空間的輻射 騷擾、開關(guān)電源對同一電網(wǎng)中其他用電設(shè)備的高頻傳導(dǎo)干擾等電磁兼容方面的問題成了阻礙開關(guān)電源進(jìn)一步推廣發(fā)展的絆腳石。 20 世紀(jì) 90 年代中期以來,世界各國從保護(hù)環(huán)境和保護(hù)人的身體健康出發(fā),先后發(fā)展了強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證,電子和電氣產(chǎn)品的電磁兼容性問題受到了制造商和消費(fèi)者的高度重視,產(chǎn)品的電磁兼容性也成了產(chǎn)品進(jìn)入世界市場大門的通行證,而開關(guān)電源的電磁兼容性更是首當(dāng)其沖。因此,只有在電源設(shè)計(jì)的過程中,嚴(yán)格地進(jìn)行電磁兼容性設(shè)計(jì)才能保證生產(chǎn)出滿足電磁兼容性要求的合格產(chǎn)品,使產(chǎn)品能夠在世界各國市場暢通無阻,被消費(fèi)者接受。 電 磁兼容 (EMC)是指電子設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作,且不對該環(huán)境中任何事物構(gòu)成不能承受的電磁騷擾的能力。其包括電磁干擾 (EMI)和電磁敏感 (EMS)兩方面的內(nèi)容。 EMI 是指電器產(chǎn)品向外發(fā)出干擾。 EMS 是指電器產(chǎn)品抵抗電磁干擾的能力。一臺(tái)具備良好電磁兼容性能的設(shè)備應(yīng)既不受周圍電磁噪聲的影響,也不對周圍環(huán)境造成電磁干擾。電磁干擾的三個(gè)要素是干擾源、耦合途徑和敏感設(shè)備。因此,電磁兼容性設(shè)計(jì)的任務(wù)就可以概括為:削弱干擾源的能量,隔離和減弱噪聲耦合途徑及提高設(shè)備對電磁騷擾的抵抗能力。 本文以電動(dòng)沖擊鉆的充電 電源電路設(shè)計(jì)過程為例,討論開關(guān)電源的電磁干擾源和電磁兼容性設(shè)計(jì)內(nèi)容。 開關(guān)電源的電磁干擾源 本電源采用美國 Power Integrate(PI)公司 TOPSwitch GX246Y集成電源 模塊 。該模塊將高電壓功率MOSFET、脈寬調(diào)制控制、故障保護(hù)以及其他的控制電路集成在單片 CMOS 芯片上,屬于低成本、高靈活性的智能功率開關(guān),具有如下突出特點(diǎn): (1)外部可編程精確限流; (2)更寬的占空比使得輸出功率更大,輸入 電容 減?。? (3)具有欠壓、過壓保護(hù)功能; (4)輸入電壓前饋技術(shù)縮小了最大占空比 Dmax,抑 制了脈動(dòng)紋波,并在輸入線電壓較高時(shí)限制 Dmax; (5)頻率抖動(dòng)功能減少了電磁干擾以及相應(yīng)的濾波器損耗; (6)l32 kHz的開關(guān)頻率減少了變壓器的尺寸,從而減小了電源的尺寸; (7)空載時(shí)可降低工作頻率,使輸出電路無需加假負(fù)載,降低了能量損耗。 利用 PI 公司提供的 PI Expert 軟件做成的 電源模塊 結(jié)構(gòu)圖如圖 1 所示。 該電路首先將工頻電流整流成為直流,再通過高頻變壓器把原邊的電壓耦合到副邊,輸出 +18V/3A的電壓和電流。 TOPSwitch GX246Y根據(jù)反饋回路信息控制開關(guān)的開合,調(diào)整占空比,使電源獲得穩(wěn)定可靠的輸出。 此電路產(chǎn)生電磁干擾的最基本原因是其在工作的過程中產(chǎn)生了非常高的 di/dt 和 du/dt。所產(chǎn)生的浪涌電流和尖峰電壓形成了強(qiáng)烈干擾源。工頻整流濾波使用大容量電容充、放電,開關(guān)管高頻通斷,輸出整流二極管的反向恢復(fù)都是屬于這種類型干擾。另外,開關(guān)管的驅(qū)動(dòng)波形, MOSFET 漏源波形等開關(guān)電源 中的電壓、電流波形都是接近矩形波形狀的周期波,因此,其頻率都是 MHz級別的,這些高頻信號(hào)對開關(guān)電源的基本信號(hào),特別是控制電路的信號(hào)造成干擾。 a 輸入整流電路的電磁干擾 在輸入電路中,整流橋 4 個(gè)整流管 (圖 1 中的 EMI& Rectify部分 )只有在脈動(dòng)電壓超過輸入濾波電容上的電壓時(shí)才能導(dǎo)通,電流才從市電電源輸入,并對濾波電容充電。一旦濾波電容上的電壓高于市電電源的瞬時(shí)電壓,整流管便截止。所以,輸入電路的電流是脈沖性質(zhì)的,并且有著豐富的高次諧波電流。這是因?yàn)檎麟娐返姆蔷€性特性,整流橋交流側(cè)的電流嚴(yán)重失真。 忽略換流過程和電流脈動(dòng)的影響,整流電路交流側(cè)輸入電流 in 的第 n 次諧波電流的幅值 Inm 可表示為Inm=Ilm,式中: n=2k177。l(k=l, 2, 3…) ; Ilm 為基波電流幅值,于是交流側(cè)電流 in 可表示為 而直流側(cè)的諧波次數(shù)是 n 倍。所以,整流電路直流側(cè)高次諧波電流不僅使電路產(chǎn)生畸變功率,增加電路的無功功率,而 且高頻諧波會(huì)沿著傳輸線路產(chǎn)生傳導(dǎo)干擾和輻射干擾,危害電網(wǎng)安全。 b 開關(guān)電路 開關(guān)管負(fù)載為高頻變壓器初級線圈,是感性負(fù)載。在開關(guān)管導(dǎo)通瞬間,初級線圈產(chǎn)生很大的涌流,并在初級線圈的兩端出現(xiàn)較高的浪涌尖峰電壓;在開關(guān)管斷開瞬間,由于初級線圈的漏磁通,致使一部分能量沒有從一次線圈傳輸?shù)蕉尉€圈,儲(chǔ)藏在電感中的這部分能量將和集電極電路中的電容、電阻形成帶有尖峰的衰減震蕩,疊加在關(guān)斷電壓上,形成關(guān)斷電壓尖峰。如果尖峰有足夠高的幅度,那么很有可能把 TOPwitch GX246Y內(nèi)的開關(guān)管擊穿。 c 高頻變壓器初次 級之間分布電容引起的共模傳導(dǎo)騷擾 高頻變壓器是開關(guān)電源中實(shí)現(xiàn)能量儲(chǔ)存、隔離、輸出、電壓變換的重要部件,可惜的是它的漏感和分布電容對電路的電磁兼容性性能帶來不可忽略的影響。漏感的影響在開關(guān)電路的電磁干擾問題上已經(jīng)討論。共模干擾是一種相對大地的干擾,所以不會(huì)通過變壓器 “電生磁和磁生電 ”的機(jī)理來傳遞,而必須通過變壓器繞組間的耦合電容來傳遞。而在開關(guān)電源的高頻變壓器初次級之間存在著分布電容是個(gè)不爭的事實(shí)。用一個(gè)裝置電容 (裝置對地的分布電容 )來與整個(gè)開關(guān)電源等效,就得到了如圖 2 所示的干擾通道。 共模干擾通過變壓器的耦合電容,經(jīng)過裝置電容再返回大地,就得到一個(gè)由變壓器耦合電容與裝置電容構(gòu)成的分壓器。共模電壓就按照分壓器中電容量的大小來分壓,分到的電壓為 式中: Z 為繞組間的耦合阻抗; Z2 為負(fù)載對地的等效阻抗; e1 為初級干擾 (共模電壓 ); e2 為次級干擾 (共模電壓 )。 脈沖變壓器初級線圈,開關(guān)管和濾波電容構(gòu)成的高頻開關(guān)電流環(huán)路可能會(huì)產(chǎn)生較大的空間輻射,形成輻射騷擾。 d 副邊整流電路輸出 開關(guān)電源工作時(shí),副邊整流電路的高速恢復(fù)二極管也處于高頻通斷狀態(tài)。由高頻變壓器次級線圈、整流二極管和濾波電容也構(gòu)成了高頻開關(guān)電流的環(huán)路。因此,同樣有可能對空間形成電磁輻射。 當(dāng) 二極管 正向?qū)〞r(shí),在 P 區(qū)和 N 區(qū)分別有少數(shù)載流子電子和 空穴導(dǎo)電,當(dāng)突然加反向電壓時(shí),儲(chǔ)存電荷在反向電場作用下被復(fù)合,形成反向恢復(fù)電流,盡管電流非常小,但是這個(gè)轉(zhuǎn)變過程非常短暫,因此, di/dt相當(dāng)可觀,就會(huì)在副邊整流電路中形成高頻衰減振蕩。它會(huì)對外界形成差模輻射,甚至導(dǎo)致整流二極管被擊穿。 電磁兼容性設(shè)計(jì) 開關(guān) 電源存在著共模干擾和差模干擾兩種電磁干擾形式,根據(jù)前面分析的電磁干擾源,結(jié)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(gè)方面來抑制干擾,把電磁干擾衰減到允許限度之內(nèi)。 a 采用交流輸入 EMT 濾波器 采用適當(dāng)?shù)?EMI 濾波器,可以很有 效地抑制交流電源輸入端的低頻段差模騷擾和高頻段共模騷擾。在 EMI濾波器 (如圖 3 所示 )中,差模 電容 Cx用來短路差模噪聲電流,而中間連線接地的共模電容 Cy則用來短路共模噪聲電流。共模扼流圈 L(電感 )是由兩股等同并且按同方向繞制在一個(gè)磁芯上的線圈組成。當(dāng)負(fù)載電流流過共模扼流圈時(shí),串聯(lián)在火線上的線圈所產(chǎn)生的磁力線和串聯(lián)在零線上線圈所產(chǎn)生的磁力線方向相反,它們在磁芯中相互抵消。因此,即使在大負(fù)載電流的情況下,磁芯也不會(huì)飽和。而對于共模干擾電流,兩個(gè)線圈產(chǎn)生的磁場是同方向的,會(huì)呈現(xiàn)較大電感,從而起到衰減共模干擾信號(hào)的作 用。 b 利用吸收及箝位電路 開關(guān)管或二極管在開通和關(guān)斷過程中,管中產(chǎn)生的反向尖峰電流和尖峰電壓,可以通過緩沖和鉗位的方法予以克服。緩沖吸收電路可以減少尖鋒電壓的幅度和減少電壓波形的變化率,這對于半導(dǎo)體器件使用的安全性非常有好處。與此同時(shí),緩沖吸收電路還降低了射頻輻射的頻譜成分,有益于降低射頻輻射的能量 。箝位電路主要用來防止半導(dǎo)體器件和電容器被擊穿的危險(xiǎn)。兼顧箝位電路保護(hù)作用和開關(guān)電源的效率要求,TVS 管的擊穿電壓選擇為初級繞組感應(yīng)電壓的 倍。根據(jù) TopSwitch 的使用指導(dǎo),選擇 RCD 和 TVS 結(jié)合的方式來抑制電磁干擾,如圖 4 所示。 當(dāng) TVS 上的電壓超過一定幅度時(shí),器件迅速導(dǎo)通,從而將浪涌能量泄放 掉,并將浪涌電壓的幅值限制在一定的幅度。在開關(guān)管漏極和輸出二極管的正極引線上可串聯(lián)帶可飽和磁芯線圈或微晶 磁珠 ,材質(zhì)一般為鈷(Co),當(dāng)通過正常電流時(shí)磁芯飽和,電感量很小。一旦電流要反向流過時(shí),它將產(chǎn)生很大的反電勢,這樣就能有效地抑制二極管 D2 的反向浪涌電流。 c 屏蔽措施及變壓器的繞制 在設(shè)計(jì)高頻變壓器時(shí)必須把漏感減至最小。因?yàn)槁└性酱?,產(chǎn)生的尖峰電壓幅值愈高,漏極箝位電路的損耗就越大,這必然導(dǎo)致電源效率降低。減小漏感可以采取以下措施: (1)減少原邊繞組的匝數(shù); (2)增大繞組的寬度; (3)增加繞組 的高、寬比; (4)減小各繞組之問的絕緣層; (5)增加繞組之間的耦合程度。屏蔽是抑制開關(guān)電源輻射騷擾的有效方法,而隔離變壓器是共模噪聲的另一個(gè)主要來源。如圖 5 所示,變壓器主要的寄生參數(shù)為:漏感 LK,繞組間電容 CR,交叉耦合電容 CTc 變壓器繞組間的交叉耦合電容為共模噪聲流過整個(gè)系統(tǒng)提供了通路。
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