账号:
密码:
最新动态
产业快讯
CTIMES / 文章 /
电源转换器的电磁兼容性
 

【作者: Phil Zuk】2005年08月05日 星期五

浏览人次:【8878】

《图一 EN55022传导发射指针》
《图一 EN55022传导发射指针》

EMC(Electromagnetic Compatibility;电磁兼容性)在过去十年间已经成为一个家喻户晓的名词。在90年代中期,欧洲要求降低销售至区内产品的辐射和传导发射水平。此后,许多产品开始在其设计时间导入EMC测试。而此一趋势一直延续到现今的产品开发中。


一个经常被问到的问题是:什么是EMC?其实,EMC是一种组件、产品或系统在预定的电磁环境(存在于电磁干扰EMI)中正常工作的能力,同时自身不会出现退化及成为干扰源。要设计出这样的功能,必须要遵循EMC标准,而这些标准是由IEC和CISPR等团体所制定的。本文将讨论EMC有关辐射和传导,包括共同(common)模式和差分(differential)模式发射的规定,以及探讨如何设计电力线滤波器以降低输入和输出噪声,最后再提供一些能够降低噪声的印刷电路板设计技巧。


EMC规定

为了获得可靠的EMC设计,必须对EMC的要求有所了解。这些要求不只是针对模块电源,同时也是针对欧洲和北美共有的系统级标准。


IEC(国际电工委员会)负责拟定欧洲规格,而CISPR(国际射频干扰特别委员会)则负责采用CISPR 22进行EMC试验,CISPR 22定义了传导发射的最严格限制。这些限制(传导发射)现由产品标准EN55022(图一)和EN55011(图二)描述出来。图一和图二中的A类和B类要求分别指的是工业标准和国内标准(domestic standard)。根据测试噪声所用天线的不同,欧洲标准设有两种限制。较高限制是针对准峰值天线,较低限制则是针对一般天线,但两种限制都必须达到,以便让设备可以通过要求。北美使用的FCC标准规格与欧洲的EN要求相似,请参考图二。在测试电源供应时使用了两种欧洲标准:EN55011和EN55022。(图三)和(图四)分别说明了EN55011和FCC第15部分B节(北美)的辐射水平。


在北美,辐射EMI通常在30MHz至10GHz 频率范围内测量(根据FCC的规定),而传导EMI一般在几个至30MHz的频率范围内测量(根据FCC的规定)。


《图二 EN55011/FCC第15部分B节传导发射指针》
《图二 EN55011/FCC第15部分B节传导发射指针》

<图注:2004年5月23日后,FCC第15部分B节和EN55011将具有相同的传导水平规格>


这里的目的是开发能够满足上述与发射有关的全部或一部份要求的系统,可以是独立的设备,也可以是整合在更大系统中的系统。


共同模式和差分模式噪声

共同模式和差分模式是两种主要的噪声源。共享模式噪声(图五)来自于共享模式电流。共享模式能量共存于单相系统的两条电源在线,并以相同的方向在所有导线和接地之间以及全部的电源线或导线上传送。由于两根导线同时具有相同的电平,导线之间的设备不会对此产生衰减。


《图三 EN55011在3公尺范围内的辐射发射指针》
《图三 EN55011在3公尺范围内的辐射发射指针》

来自共享模式电流的共享模式噪声一直存在于进入设备的缆在线。降低这个电流的方法之一,就是在原始模型上尽早测试缆线(使得设计者可在设计最后交付生产之前进行一切所需的更改),并且是在进行EMC符合性测试(compliance testing)之前。在许多情况下,如果设备不能通过共享模式电流测试,那么也不会通过辐射发射测试。共享模式电流可以简单地透过带高频箝制的电流探针和频谱分析仪来测试。而响应范围高达250MHz的电流探针就已经足够。


差分模式噪声(图六)是共享模式噪声的相反。差分模式噪声是由电流流过带电或中性导体后从另一个导体折射所产生的。这会在带电和中性导体之间产生噪声电压。


《图四 FCC第15部分B节的在3公尺范围内的辐射发射指针》
《图四 FCC第15部分B节的在3公尺范围内的辐射发射指针》

交流电力线主滤波器

(图七)是一个说明单相交流电源滤波器的范例。这类型的滤波器常用来降低输入和输出电源的差分模式和共享模式噪声。图七中的滤波器被分成不同的部分,以便更详细地描述其整体功能。请注意A部分和B部分具有相同的功能,唯一不同的是一个是噪声进入设备,另一个是噪声离开设备。


《图五 共享模式噪声》
《图五 共享模式噪声》

方块图

A部分

电感器L1/L2和电容器C1组成差分滤波器,以应付所有试图进入电源的噪声。差分模式噪声是由电流流过带电或中性导体后从另一个导体折射所产生。L1和C1或L2和C1的组合构成了一个分压器。根据噪声的频率,电容器C1对信号呈现出较小的阻抗(较大负载),因此降低了电源在线的噪声。举例来说,在特定频率下,L1的等效阻抗是10K,C1的等效阻抗为1K,则透过滤波器的噪声是其原始强度的十分之一,或降低了20dB的噪声。


B部分

《图六 差分模式噪声》
《图六 差分模式噪声》

电容器C2和C3构成具有接地参考的共享模式滤波器。在电流与带电和中性导体中的电流同相并经由安全的接地回来时,共同模式噪声变得明显。这会在带电/中性导体和接地之间产生噪声电压。C2、C3、C4和C5全部相等,这些线路上的所有共享模式噪声将被分流至接地。需注意的是,由于有漏电流,B部分不可用于医疗设备。


C部分


《图七 单相交流线滤波器》
《图七 单相交流线滤波器》

图七的C部分是不带参考的Zorro电感器(共享模式扼流圈)。选择每个绕组的方向以产生相反的电流,能够消除所有噪声。由共享模式电流引起的磁通量会聚集,并产生阻抗,因此能减少电源在线的噪声。由于差分模式的电流以不同方向流动,差分模式电流产生的磁通量会相互抵消,所以不会产生阻抗,也不能降低差分模式噪声。


图七中,电容器C1和C16是X类电容器,用以降低差分噪声,需要能承受电源电压。X类电容器通常在0.01uF至2uF的范围。电容器C2至C5是针对共享模式噪声的Y类电容器,需要能够保证不会在短路时失效(比X类电容昂贵)。Y类电容器容量值较小,通常在0.002uF至0.1uF之间。


降低电源转换器内部和外部噪声的设计指南

AC至DC电源供应器有三个产生噪声的领域:


  • (1)已经存在于AC电源的噪声进入电源装置(共同模式/差分模式);


  • (2)电源供应的开关频率引起的(共同模式);


  • (3)当MOSFET关断时产生的快速切换边缘和由此引起的振铃ringing(共同模式)。



AC电源

若有噪声电力主线,则可使用交流(AC)电力线滤波器。在使用交流(AC)电力线滤波器时,应确保将其安装在尽量接近AC电力线进入电路板(PCB)的位置,见(图八)。滤波器的接地连接也应尽可能的短,以便与电源初级的接地板连接。


为了降低来自进入和离开设备的共享模式和差分模式噪声,应使用交流 (AC) 电力线滤波器。见交流 (AC) 电力线主滤波器部分。


《图八 将共享模式电容器与接地板连接》
《图八 将共享模式电容器与接地板连接》

电源的开关频率

与使用系统时钟的系统一样,许多电源都采用脉宽调变(PWM)组件,在一定频率下工作,用来控制输出电压。因此,系统时钟需要在电路板上小心布局,PWM控制器亦然。


对于使用返驰式、正向或其他拓朴的变压器设计,在初级绕组和开关MOSFET的漏极之间的设计,让引线尽可能宽和尽可能短是非常重要的,如(图九)。这可缩短电感通路并保持振铃降至最低水平。最好同时将MOSFET和PWM控制器连至接地板,使接地板上的孔量减至最少(而不要看起来像瑞士奶酪)。电流返回的引线旁边应有与其平行布设的接地线(如果没有杂散电容问题),如果噪声问题依然存在,便除去引线下的接地板,如(图十)所示,将漏极引线至变压器的电容减至最小。MOSFET开关结构已有寄生电容,会在组件和接地之间灌注电流。如果“绿色线条部分”迹线下的接地板没有去掉,额外的电流便会进入接地板,引起更大的共享模式传导噪声。


《图九 减小漏极迹线电容》
《图九 减小漏极迹线电容》

开关MOSFET的源极必须与电源初级的接地板可靠地连接。因此,要为接地端子制作大焊盘,以便使用适当数量的跨接(取决于吸收电流)与接地板可靠地连接,见图十。


《图十 使用足够数量的跨接将内部MOSFET的源极与接地板连接》
《图十 使用足够数量的跨接将内部MOSFET的源极与接地板连接》

PWM切换边缘和并发振铃

(图十一)为电阻电容二极管(RCD)电路(R1、C1和D1),具有两个作用,首先,C1能减慢Q1在关断时集电极电压的上升时间(平滑、减小辐射EMI);其次,它将输入电压维持在2VCC,即不超过开关MOSFET的击穿电压。在C1够大的情况下,上升的集电极电压和下降的集电极电流相交于很低的位置,因此能大幅降低晶体管的功耗。


图十一中C2和R2的振铃电路(ringing circuitry)也很重要,用于减小变压器初级的振铃,该振铃是在MOSFET释放输入电压的电源时所引起,如(图十二)和(图十三)所示。


《图十一 RCD缓冲器和RC振铃电路》
《图十一 RCD缓冲器和RC振铃电路》

作为第一个试点,以下是确定C2和R2值的一个方法:


  • (1)确定振铃波形的频率并计算周期;


  • (2)将第一步确定的周期乘以5;


  • (3)设定电阻的数值(通常小于100R);


  • (4)使用第二步获得的数值除以第三步确定的电阻值,计算出电容器的电容值。



《图十二 未加振铃电路的初级电压波形(C2、R2)》
《图十二 未加振铃电路的初级电压波形(C2、R2)》

使用电阻R2和电容C2网络的优点是降低图十二中的振铃,但缺点是透过电容器C2的高频纹波会以热方式耗散在电阻R2上。如果降低噪音比效率来得重要,则可采用,否则会降低效率。


印刷电路板设计指南

  • (1)要适当地放置和确定组件的方向;


  • (2)如果使用散热器,务必将其接地;


  • (3)可能需要使用组件屏蔽;


  • (4)共享模式电容器的ESR值要小,并缩短接地的引线长度;


  • (5)如果在变压器上跨接缓冲器电路来减慢MOSFET开关关断的上升时间,请记得要缩短漏极和两个源级变压器引线端的迹线长度。可能的话,将缓冲器电路设在两个初级引线端之间;


  • (6)避免在接地板和电源板(如果使用)中使用插槽;


  • (7)在50MHz以下(要考虑PWM控制器的谐波)传统的去耦方法是有效的。可在靠近IC电源和接地引线端附近使用一或两个去耦电容器(一般为0.1或0.01uF)。考虑在IC和去耦电容之间形成的环路区域,并放置电容器将环状区域缩至最小;


  • (8)使接地线尽可能的短及厚;


  • (9)避免迹在线出现尖角;


  • (10)在需要屏蔽的情况下,尽可能地将所有噪声组件集中于同一区域;


  • (11)如果可以的话,使用多层印刷电路板。



《图十三 增加振铃电路的初级电压波形(C2、R2)》
《图十三 增加振铃电路的初级电压波形(C2、R2)》

医疗设备的安全性

对于应用敏感的设备如医疗领域等,共享模式噪声确实是个问题。假如设备与病人接触,系统总体漏电流会被限定为100uA以下,这意味着大多数电源设计人员需要将漏电流限制在20至40uA。为了满足这项严格要求,医疗设备不会使用具电容器接地的共享模式滤波器。利用共享模式扼流圈,透过电容器(高频噪声被分流到底板地chassis ground而不是信号地)馈送到接地,并增加变压器或在电源中隔离电源线,可以降低这些共享模式传导的发射脉冲。医疗设备会使用IEC950/UL1950 II类的安全标准。


结论

医疗设备会使用IEC950/UL1950 II类的安全标准。


(作者任职于Fairchild快捷半导体)


[2] D.A. Smolyansky, Time Domain Network Analysis:Getting S-parameters from TDR/T Measurements - Infiniband PlugFest, 2004>

医疗设备会使用IEC950/UL1950 II类的安全标准。如果说IT(Information Technology;信息技术)界要颁发最速黯淡奖,那么笔者可能会提名InfiniBand,理由是InfiniBand的规格及标准规范自1999年开始起草,2000年正式 发表,之后主力业者纷纷退出。 医疗设备会使用IEC950/UL1950 II类的安全标准。InfiniBand:还会有多少人想起我?

电磁兼容性(EMC)保护措施你可在「不管是对多层PCB的基准接地层还是单层PCB的地线,电流的路径总是从负载回到电源。返回通路的阻抗越低,PCB的电磁兼容性能越好。」一文中得到进一步的介绍。

印制电路板(PCB)的电磁兼容设计在「一直以来,电源管理业界为了控制和降低现代电子产品如手机等的功耗而作出了重大努力,使用快捷半导体的快捷电源开关(FPS)FSD210脱机功率转换器等开关稳压器便能轻易达到达到“能源之星”主动模式的效率标准。」一文为你做了相关的评析。

市场动态
AC adapter电源转换器应用概述如果说IT(Information Technology;信息技术)界要颁发最速黯淡奖,那么笔者可能会提名InfiniBand,理由是InfiniBand的规格及标准规范自1999年开始起草,2000年正式 发表,之后主力业者纷纷退出。意法半导体(ST)发布首颗采用该公司第二代专利MDmesh高压功率MOSFET技术的组件。新组件特别适用于SMPS(交换式电源供应器)、功率因子校正(PFC),以及电源适配器等应用,据称效能比第一代MDmesh产品大幅增加。InfiniBand:还会有多少人想起我?
意法半导体(ST)发布首颗采用该公司第二代专利MDmesh高压功率MOSFET技术的组件。新组件特别适用于SMPS(交换式电源供应器)、功率因子校正(PFC),以及电源适配器等应用,据称效能比第一代MDmesh产品大幅增加。你可在「大陆快速发的通信产业吸引了海内外通信半导体厂商,我国台湾省众多的通信、计算器、电子厂商纷纷在内地设点,积极开拓大陆市场。瑞昱半导体(Realtek)便抓住这一有利时机召开产品发表会,推出了通信网络应用的IC,多媒体应用IC与影像应用IC等一系列技术领先的产品。」一文中得到进一步的介绍。
高压AC-DC开关电源转换芯片在「对于提供电源给新型中央处理器的稳压模块,电源供应设计人员传统上都采用多相位交错式降压转换器。这些稳压模块是设计来满足Pentium 4以及Athalon处理器严格的稳压和瞬时要求,交错式降压转换器则是这些低电压大电流应用的最佳解决方案,因为相较于标准的降压转换器,它能减少输入电容的均方根值 (RMS)电流和输出电容的涟波电流,输出电容值也会降低。」一文为你做了相关的评析。
相关文章
电源管理系统之散热问题及解决办法
comments powered by Disqus
相关讨论
  相关新闻
» AMD蝉联高效能运算部署的最隹合作夥伴殊荣
» 意法半导体推出灵活同步整流控制器 提升矽基或氮化??功率转换器效能
» 笙泉与呈功合作推出FOC智慧型调机系统 实现节能减碳
» Nordic上市nRF Cloud设备管理服务 大幅扩展其云端服务
» 是德、新思和Ansys共同开发支援台积电N6RF+制程节点射频设计迁移流程


刊登廣告 新聞信箱 读者信箱 著作權聲明 隱私權聲明 本站介紹

Copyright ©1999-2024 远播信息股份有限公司版权所有 Powered by O3  v3.20.1.HK85F94PTNASTACUKR
地址:台北数位产业园区(digiBlock Taipei) 103台北市大同区承德路三段287-2号A栋204室
电话 (02)2585-5526 #0 转接至总机 /  E-Mail: webmaster@ctimes.com.tw