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        電子線路的電磁兼容性分析

        作者: 時間:2013-06-15 來源:網絡 收藏
        也會對周圍電路產生電磁感應。可以把周圍電路都看成是同一變壓器的多個“次級線圈”,同時變壓器T1的漏感也同樣對各個“次級線圈”產生感應作用。因此電流i1通過電磁感應,在每個 “次級線圈”中都會產生的感應電流,分別把它們記為i2,i3,…,in。其中,i2和i3是差模干擾信號,它們可以通過兩根電源線傳導到電網的其他線路之中和干擾其他電子設備。i4是共模干擾信號,它是電流i1回路通過電磁感應其他電路與大地或機殼組成的回路產生的,并且其他電路與大地或機殼是通過電容耦合構成回路的,共模干擾信號可以通過電源線與大地傳導到電網其他線路之中和干擾其他電子設備。

        與電源開關管V1的集電極相連的電路,也是產生共模干擾信號的主要原因。因為在整個電路中,數電源開關管V1集電極的電位最高,最高可達600 V以上,其他電路的電位都比它低,因此電源開關管V1的集電極與其他電路(也包括電源輸入端的引線)之間存在很強的電場,在電場的作用下,電路會產生位移電流,這個位移電流基本屬于共模干擾信號。

        圖2中的電容器C1,C2和差模電感器L1對i1,i2和i3差模干擾信號有很強的抑制能力。由于C1,C2在電源線拔出時還會帶電,容易觸電傷人,所以在電源輸入的兩端要接一個放電電阻R1。

        對共模干擾信號i4要進行完全抑制,一般很困難,特別是沒有金屬機殼屏蔽的情況下,因為在感應產生共模干擾信號的回路中,其中的一個“元器件”是線路板與大地之間的等效電容,此“元器件”的數值一般是不穩定的,進行設計時對指標要留有足夠的余量。圖2中L2和C3,C4是共模干擾信號抑制電路器件,在輸入功率較大的電路中,L2一般要用兩個,甚至三個,其中一個多為環形磁心電感。

        根據上面分析,產生電磁干擾的主要原因是i1流過的主要回路,這個回路主要由電容器C5、變壓器T1初級和電源開關管V1組成。根據電磁感應原理,這個回路產生的感應電動勢為:

        e=dφ/dt=SdB/dt

        式中:e為感應電動勢;φ為磁通量;S為電流回路的面積;B為磁感應強度,其值與電流強度成正比;dφ/dt為磁通變化率。由此可見,感應電動勢與電流回路的面積成正比。因此要減小電磁干擾,首先要設法減小電流回路的面積,特別是i1電流流過的回路面積。另外,為了減少變壓器漏感對周圍電路產生電磁感應的影響,一方面要求心量減小變壓器的漏感;另一方面,在變壓器的外圍包一層薄銅皮,以構成一個低阻抗短路線圈,通過渦流消耗漏感產生的感應能量。

        (4)對輻射干擾信號的抑制。電磁輻射干擾也是通過電磁感應的方式,由帶電體或電流回路及磁感應回路對外產生電磁輻射的。任何一根導體都可以看作一根電磁感應天線,任何一個電流回路都可以看作一個環形天線,電感線圈和變壓器漏感也是電磁感應輻射的重要器件。要想完全抑制電磁輻射是不可能的,但通過對電路進行合理設計,或者采取部分屏蔽措施,可以大大減輕電磁干擾的輻射。

        例如,盡量縮短電路引線的長度和減小電流回路的面積,是減小電磁輻射的有效方法;正確使用儲能濾波電容,把儲能濾波電容盡量近地安裝在有源器件電源引線的兩端,每個有源器件獨立供電,或單獨用一個儲能濾波電容供電(充滿電的電容可以看成是一個獨立電源),防止各電路中的有源器件(放大器)通過電源線和地線產生串擾;把電源引線的地和信號源的地嚴格分開,或對信號引線采取雙線并行對中交叉的方法,讓干擾信號互相抵消,也是一種減小電磁輻射的有效方法;利用散熱片也可以對電磁干擾進行局部屏蔽,對信號引線還可以采取雙地線并行屏蔽的方法,讓信號線夾在兩條平行地線的中間,這相當于雙回路,干擾信號也會互相抵消,屏蔽效果非常顯著;機器或敏感器件采用金屬外殼是最好的屏蔽電磁干擾方法,但非金屬外殼也可以噴涂導電材料(如石墨)進行電磁干擾屏蔽。

        (5)對高壓的靜電的消除。圖1中,如果輸出電壓高于1 000 V,必須考慮靜電消除。雖然大多數的都采取變壓器進行“冷熱地”隔離,由于“熱地”,也叫“初級地”,通過電網可構成回路,當人體接觸到“初級地”時會“觸電”,所以人們都把“初級地”叫作“熱地”,表示不能觸摸的意思。而“冷地”也叫“次級地”,盡管電壓很高,但它與大地不構成回路,當人體接觸到“次級地”時不會“觸電”,因此,人們都把“次級地”叫作“冷地”,表示可以觸摸的意思。但不管是“冷地”或者是“熱地”,其對大地的電位差都不可能是零,即還是會帶電。如彩色電視機中的,“熱地”對大地的電位差,其峰峰值大約有400 V;“冷地”對大地的電位差,其峰峰值大約有1 500 V。

        “熱地”帶電比較好理解,而“冷地”帶電一般人是難以理解的。“冷地”帶電電壓是由變壓器次級產生的。雖然變壓器次級的一端與“冷地”連接,但真正的零電位是在變壓器次級線圈的中心,或整流輸出濾波電容器介質的中間。這一點稱為電源的“浮地”,即它為零電位,但又不與大地相連。由此可知,“冷地”帶電的電壓正好等于輸出電壓的50%,如電視機顯像管的高壓陽極需要大約30 000 V的高壓,真正的零電位是在高壓濾波電容(顯像管石墨層之間的電容)的中間,或高壓包的中間抽頭處,由此可以求出電視機中冷地與地之間的靜電電壓大約為 15 000 V。同理,“熱地”回路的“浮地”是在儲能濾波電容器C5的中間,所以正常情況下“熱地”帶電電壓為整流輸出的50%,其峰值約為200 V。如把開關管導通或截止時產生的反電動勢也疊加在其之上,其峰峰值大約有400 V。

        圖2中的R3就是用來降低“冷地”與大地之間靜電電壓的,C8的作用是降低冷、熱地之間的動態電阻。一般數字電路IC的耐壓都很低,如果“冷地”帶電的電壓很高,通過靜電感應,或人體觸摸,很容易就會把IC擊穿。常用標準如下:

        通用系列標準:IEC61000-4-X;

        工業環境抗擾度通用標準:EN50082-2;

        脈沖電流諧波測試標準:IEC61000-3-2;

        交流電源閃爍測試標準:IEC61000-3-3。

        圖3中的R3就是用來降低冷地與大地之間靜電電壓的,C8的作用是降低冷熱地之間的動態電阻。一般數字電路IC的耐壓都很低,如果“冷地”帶電的電壓很高,通過靜電感應,或人體觸摸,很容易就會把IC擊穿。

        3 結 語

        隨著開關電源不斷向高頻化發展,其抗干擾問題顯得越發重要。在開發和設計開關電源中,如何有效抑制開關電源的電磁干擾,同時提高開關電源本身對電磁干擾的抗干擾能力是一個重要課題。在抗干擾設計時,幾種抗干擾措施既相互獨立又相互聯系,必須同時采用多種措施才能達到良好的抗干擾效果。

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