正態頻率調制降低開關變換器電磁干擾的研究
采用Aligent EMC分析儀E7402A測量信號的功率譜和傳導EMI噪聲。圖4給出了隨機頻率調制前后開關管Q1漏源電流的功率譜,其中電流信號是采用2 mA/mV的電流探頭測出輸入到頻譜分析儀,頻譜儀測量的頻率范圍為10~500 kHz,分辨率帶寬為10 Hz。從圖4(a)和(b)的比較可以看出,隨機頻率調制后開關頻率各次諧波處的功率譜明顯得到了拓寬,諧波峰值減小值大部分達到20 dB以上;諧波階次越高,邊帶越寬,在諧波階次較高時,基本看不到開關諧波尖峰的存在。當諧波階次高于5以上時,高次諧波的功率譜由于邊帶之間互相重疊,各次諧波越來越難區分。由圖4也可以看出,調制后開關諧波的頻譜形狀與調制信號的分布密度形狀相似,這與前面的分析是一致的。本文引用地址:http://www.104case.com/article/177394.htm
圖5給出了在普通實驗室環境下,隨機頻率調制前后傳導EMI噪聲的測試結果。圖中同時給出了信息設備的無線電騷擾限值——EN55022極限線,其中上面一條為準峰值測量極限線,下面一條為平均值測量極限線。由圖5可以清楚地看出,調制前某些頻帶的最大值超出了平均值測量極限線,調制后開關變換器傳導干擾噪聲分布改進明顯,通過了傳導EMI標準的測試。在此實驗中,變換器的輸入電路并沒有加入任何EMI濾波器。
4 結論
將嵌入式數字系統產生的正態分布離散隨機信號加入到常規PWM芯片的頻率設定端,實現了正態分布頻率調制開關變換器。實驗結果表明該技術降低噪聲的效果明顯,并使開關電源易于通過EMI測試,且實現方法簡單。此外,由于頻率調制恒占空比的特性,對輸出電壓的影響不大。由此可知,正態頻率調制開關電源具有良好的應用前景。
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