随着现代电子技术和功率器件的发展,开关电源以其体积小、重量轻、高性能、高可靠性等特点被广泛应用于通信系统、自动控制、家用电器等领域,特别是广泛应用于程控交换、光数据传输无线****、有线电视系统及IP网络中,是信息技术设备正常工作的核心动力。但是,通信开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其开关器件工作在高频通断状态,由于高频的快速瞬变过程本身就是电磁干扰源,它产生的电磁干扰(EMI)信号有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。另外,通信开关电源要有很强的抗电磁干扰的能力,特别是对雷击、浪涌、电网电压、电场、磁场、电磁波、静电放电、脉冲串、电压跌落、射频电磁场传导抗扰性、辐射抗扰性、传导****、辐射****等项目需要满足有关EMC标准的规定。国内在20世纪80~90年代,为了加强对当前国内电磁污染的治理,制定了一些与CISPR标准、IEC801等国际标准相对应的标准。自从2003年8月1日中国强制实施3C认证(ChinaCompulsoryCerti€€Fication)-K作以来,掀起了”电磁兼容热”,近距离的电磁干扰研究与控制愈来愈引起电子研究人员们的关注,当前已成为研究领域的一个新热点。本文将针对通信开关电源电干扰的产生机理系统地论述相关的抑制技术。 <span]1 通信开关电源的特性及电磁干扰产生的机理1.1]开关电源的基本特性有四点:①位置较为清楚。主要集中在功率开关元器件、二极管以及与之相连的散热器和高频变压器上;<span]②能量转换装置工作于开关状态。因开关电源是工作于开关状态的能量转换装置,故其电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;③电源印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布置。这种布置使其具有很大的随意性,增加了PCB分布参数的提取和近场干扰预测评估的难度;<span]④开关频率大,可从几万Hz到数兆Hz,主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰。1.2]1.2.1 开关电路产生的电磁干扰开关电路是开关电源的核心,主要由开关管和高频变压器组成,它产生的dv/dt是具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。这种脉冲干扰产生的主要原因有两个方面:一方面开关管负载为高频变压器初级线圈,是感性负载。在开关管导通瞬间,初级线圈产生很大的涌流,并在初级线圈的两端出现较高的浪涌尖峰电压;在开关管断开瞬问,由于初级线圈的漏磁通,致使一部分能量没有从一次线圈传输到二次线圈,储藏在电感中的这部分能量将和集电极电路中的电容、电阻形成带有尖峰的衰减振荡,叠加在关断电压上,形成关断电压尖峰。这种电源电压中断会产生与初级线圈接通时一样的磁化冲击电流瞬变,这个噪声会传导到输人输出端,形成传导干扰。另一个方面脉冲变压器初级线圈,开关管和滤波电容构成的高频开关电流环路可能会产生较大的空间辐射,形成辐射干扰。<span]1.2.2 二极管的反向恢复时间引起的干扰高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。2]形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰应从这三方面人手。抑制干扰源、消除干扰源和受扰设备之间的耦合和辐射、提高受扰设备的抗扰能力,从而改善开关电源的电磁兼容性能的目的。<span]2.1 采用滤波器抑制电磁干扰滤波是抑制电磁干扰的重要方法,它能有效地抑制电网中的电磁干扰进入设备,还可以抑制设备内的电磁干扰进入电网。在开关电源输入和输出电路中安装开关电源滤波器,不但可以解决传导干扰问题,同时也是解决辐射干扰的重要武器。滤波抑制技术分为无源滤波和有源滤波两种方式。<span]2.1.1 无源滤波技术无源滤波电路简单,成本低廉,工作性能可靠,是抑制电磁干扰的有效方式。无源滤波器由电感、电容、电阻元件组成,其直接作用是解决传导****。开关电<span]源中应用的无源滤波器的原理结构图如图1所示。 ![]() ![]() ![]() |
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提高开关电源抗干扰能力的几项有效措施
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关键词: 开关电源 抗干扰 几项 措施
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