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開(kāi)關(guān)電源的電磁干擾問(wèn)題研究與解決方法-文庫(kù)吧資料

2025-06-13 19:05本頁(yè)面
  

【正文】 轉(zhuǎn)換可以有效地抑制電磁干擾。 軟開(kāi)關(guān)技術(shù)是減小開(kāi)關(guān)器件損耗和改善開(kāi)關(guān)器件電磁兼容特性的重要方法。從而降低了電流諧波含量,改善了橋式整流電容濾波電路的輸入特性,同時(shí)也提高了開(kāi)關(guān)電源的功率因數(shù)。 為了解決輸入電流波形畸變和降低電流諧波含量,開(kāi)關(guān)電源需要使用功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)。開(kāi)關(guān)電源工作在高電壓大電流的高頻開(kāi)關(guān)狀態(tài)時(shí),其引起的電磁兼容性問(wèn)題是比較復(fù)雜的。 開(kāi)關(guān)電源EMI抑制措施圖4另外,在高頻時(shí),導(dǎo)線(xiàn)寄生電感的感抗顯著增加,由于電感的不可控性,最終使其變成一根發(fā)射線(xiàn)。觀(guān)察圖4中的頻率特性曲線(xiàn)可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)頻率過(guò)高時(shí)各元件的頻率特性產(chǎn)生了相當(dāng)大的變化。 如圖4所示,在高頻工作下的元件都有高頻寄生特性[2],對(duì)其工作狀態(tài)產(chǎn)生影響。采用帶有屏蔽的絕緣襯墊可以減小開(kāi)關(guān)管與散熱器之間的分布電容。可以通過(guò)改進(jìn)繞制工藝和結(jié)構(gòu)、增加繞組之間的絕緣、采用法拉第屏蔽等方法來(lái)減小繞組間的分布電容。共模干擾就是通過(guò)變壓器初、次級(jí)之間的分布電容以及開(kāi)關(guān)電源與散熱器之間的分布電容傳輸?shù)摹?分布及寄生參數(shù)引起的開(kāi)關(guān)電源噪聲可以通過(guò)在二極管兩端并聯(lián)RC緩沖器,以抑制其反向恢復(fù)噪聲。反向恢復(fù)電流在變壓器漏感和其他分布參數(shù)的影響下將產(chǎn)生較強(qiáng)烈的高頻衰減振蕩。 理想的二極管在承受反向電壓時(shí)截止,不會(huì)有反向電流通過(guò)。輕者造成干擾,重者擊穿開(kāi)關(guān)管。該環(huán)路會(huì)產(chǎn)生較大的輻射噪聲。隨著開(kāi)關(guān)管的工作頻率升高,開(kāi)關(guān)管電壓、電流的切換速度加快,其傳導(dǎo)干擾和輻射干擾也隨之增加。 主開(kāi)關(guān)管是開(kāi)關(guān)電源的核心器件,同時(shí)也是干擾源。 未加PFC電路的輸入電流和電壓波形為了控制開(kāi)關(guān)電源對(duì)電網(wǎng)的污染以及實(shí)現(xiàn)高功率因數(shù),PFC電路是不可或缺的部分。這種畸變的電流實(shí)質(zhì)上除了包含基波分量以外還含有豐富的高次諧波分量。 開(kāi)關(guān)電源的輸入普遍采用橋式整流、電容濾波型整流電源。而差模干擾電流通過(guò)地線(xiàn)和輸入電源線(xiàn)回路傳輸。如圖2(b)所示,當(dāng)V1導(dǎo)通時(shí),差模電流Idm和信號(hào)電流IL沿著導(dǎo)線(xiàn)、變壓器初級(jí)、開(kāi)關(guān)管組成的回路流通。 如圖2(a)所示,開(kāi)關(guān)管V1由導(dǎo)通變?yōu)榻刂範(fàn)顟B(tài)時(shí),其集電極電壓突升為高電壓,這個(gè)電壓會(huì)引起共模電流Icm2向CP2充電和共模電流Icm1向CP1充電,分布電容的充電頻率即開(kāi)關(guān)電源的工作頻率。(a)共模干擾(b)差模干擾圖2兩種干擾的等效電路如圖2[1]所示。電源線(xiàn)噪聲分為兩大類(lèi):共模干擾、差模干擾。 電源線(xiàn)引入的電磁噪聲圖1進(jìn)行開(kāi)關(guān)電源EMI/EMC設(shè)計(jì)時(shí)一方面
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