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        EMI濾波器設計原理

        作者: 時間:2014-01-13 來源:網絡 收藏
        激式開關電源為例,如圖4(a)所示,其全橋整流電路電流為斷續狀態,電流電壓波形如圖5所示。對于共模噪聲,圖4(b)所示Zsource可以看作一個電流源IS和一個高阻抗ZP并聯;圖4(c)中對于差模噪聲,取決于整流橋二極管通斷情況,Zsource有兩種狀態:當其中任意兩只二極管導通時,Zsource等效為一個電壓源VS與一個低值阻抗ZS串連;當二極管全部截止時,等效為一個電流源IS和一個高阻抗ZP并聯。因而噪聲源差模等效阻抗Zsource以2倍工頻頻率在上述兩種狀態切換[2]。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/226955.htm


        (a)典型反激式開關電源


        (b)共模噪聲源等效電路


        (c)差模噪聲源等效電路


        圖4 典型反激式開關電源及其噪聲源等效電路


        圖5 電源輸入端電壓、電流波形

        在前述設計過程中,濾波器元件(電感、電容)均被看作是理想的。然而由于實際元件存在寄生參數,比如電容的寄生電感,電感間的寄生電容,以及PCB板布線存在的寄生參數,實際的高頻特性往往與理想元件仿真有較大的差異。這涉及到EMC高頻建模等諸多問題,模型的參數往往較難確定,所以,本文僅考慮濾波器的低頻抑制特性,而高頻建模可參看文獻[8]等。故ZS及ZP取值與這些寄生電容、電感以及整流橋等效電容等寄生參數有關,直接采用根據電路拓撲及參數建模的方案求解源阻抗難以實現,因而,在設計中往往采用實際測量Zsource。2.2 實際設計步驟

        往往要求在實現抑制噪聲的同時,自身體積要盡可能小,成本要盡可能低廉。同時,濾波效果也取決于實際的噪聲水平的高低,分析共模和差模噪聲的干擾權重,為此,在設計前要求確定以下參量,以實現設計的優化。

        1)測量干擾源等效阻抗Zsource和電網等效阻抗。實際過程中往往是依靠理論和經驗的指導,先作出電源的PCB板,這是因為共模、差模的噪聲源和干擾途徑互不相同,電路板走線的微小差異都可能導致很大EME變化。

        2)測量出未加濾波器前的干擾噪聲頻譜,并利用噪聲分離器將共模噪聲VMEASUREE,CM和差模噪聲Vmeasure,CM分離,做出相應的干擾頻譜。

        接著就可以進行實際的設計了,仍以本文中提出的濾波器模型為例,步驟如下。

        (1)依照式(9)計算濾波器所需要的共模、差模衰減,并做出曲線Vmeasure,CM-f和Vmeasure,DM-f,其中Vmeasure,CM和Vmeasure,DM已經測得,Vstandard,CM和Vstandard,DM可參照傳導EMI干擾國標設定。加上3dB的原因在于用噪音分離器的測量值比實際值要大3dB。

        (Vreq,CM)dB=(Vmeasure,CM)-(Vstandard,CM)+3dB

        (Vreq,DM)dB=(Vmeasure,DM)-(Vstandard,DM)+3dB(9)

        (2)由圖3可知,斜率分別為40dB/dec和60dB/dec的兩條斜線與頻率軸的交點即為fR,CM和fR,DM。作Vmeasure,CM-f和Vmeasure,DM-f的切線,切線斜率分別為40dB/dec和60dB/dec,比較可知,只要測量他們與頻率軸的交點,即可得出fR,CM和fR,DM,圖6所示為其示意圖。

        (a)實線為共模目標衰減;虛線為斜率為40dB/dec切線

        (b)實線為差模目標衰減;虛線為斜率為60dB/dec切線

        圖6 fR,DM與fR,CM的確定

        (3)濾波器元件參數設計

        ——共模參數的選取 Cy

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        關鍵詞: EMI 濾波器設計

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