2010年国际米兰阵容

當前位置:主頁 > 房產 > 正文

電子產品類-開關電源系統變壓器的屏蔽層技術抑制EMI的設計_0

未知 2019-06-08 14:04

EMC在電子產品/設備已經成為可靠性的重要組成部分;將越來越被重視!特別對于我們的工業消費類產品要求滿足其相應的認證和出口要求,對應的國家政策也在不斷完善;同時國際貿易的深化發展;EMC技術成為電子產品/設備必過的硬性指標!

目前開關電源由于其體積小,效率高在電子產品設備中被廣泛應用。我的《開關電源:EMC的分析與設計》這門課程幫助了很多人都很輕松解決了開關電源中碰到的EMI問題;我再將開關電源變壓器屏蔽技術解決問題的思路分享給大家

以反激式開關電源為例,在分析其高頻變壓器形成共模傳導EMI 機理的基礎上,分析在變壓器設計中設置屏蔽層以抑制共模傳導EMI 的原理。試驗測試表明,屏蔽層的設置可以有效地抑制高頻開關電源的共模傳導EMI。由此進一步研究了屏蔽層在其他類型開關電源中的應用。

電磁兼容-EMC是指電子設備或系統在電磁環境下能正常工作,且不對該環境中任何事物構成不能承受的電磁騷擾的能力。它包括電磁干擾(EMI)和電磁敏感(EMS)兩方面。由于開關電源中存在很高的di/dt 和du/dt,因此,所有拓撲形式的開關電源都有電磁干擾的問題。目前克服電磁干擾的技術手段主要有:在電源的輸入、輸出端設置無源或有源濾波器,設置屏蔽外殼并接地,采用軟開關技術和變頻控制技術等。

開關電源中,EMI產生的根本原因在于存在著電流、電壓的高頻急劇變化,其通過導線的傳導,以及電感、電容的耦合形成傳導EMI。從而電流、電壓的變化必定伴有磁場、電場的變化,因此,導致了輻射EMI。我們重分析變壓器中共模傳導EMI 產生的機理,并以此為依據,研究變壓器中不同的屏蔽層設置方式對共模傳導EMI 的抑制效果。

高頻變壓器中傳導EMI 產生機理

以反激式變換器為例,其電路如下圖所示。

開關管開通后,變壓器一次側電流逐漸增加,磁芯儲能也隨之增加。當開關管關斷后,輸出二次側整流二極管導通,變壓器儲能被耦合到二次側,給負載供電。

在開關電源中,輸入整流后的電流為尖脈沖電流,開關開通和關斷時變換器中電壓、電流變化率很高,這些波形中含有豐富的高頻諧波。另外,在主開關管開關過程和整流二極管反向恢復過程中,電路的寄生電感、電容會發生高頻振蕩,以上這些都是電磁干擾的來源。開關電源中存在大量的分布電容,這些分布電容給電磁干擾的傳遞提供了通路,如下圖所示。LISN 為線性阻抗穩定網絡,用于線路傳導干擾的測量。干擾信號通過導線、寄生電容等傳遞到變換器的輸入、輸出端,形成了傳導干擾。變壓器的各繞組之間也存在著大量的寄生電容!

LY-開關電源寄生電容典型的分布

FLY結構的開關電源系統,變換器的開關MOS管工作于高速開關狀態如下:

變壓器在開關MOS管開通時,回路電流線性上升;MOS管關斷時回路電流快速關斷,電源線的電流為高頻的三角波脈動電流,含有豐富的高頻諧波電流;便產生了差模傳導EMI。同時,電源元器件與大地之間的電位差也會產生高頻變化。由于元器件與大地、機殼之間存在著分布電容,便產生了在輸入端與大地、機殼所構成回路之間流動的共模傳導EMI 電流。

具體到變壓器中,一次繞組與二次繞組之間的電位差也會產生高頻變化,通過寄生電容的耦合,從而產生了在一次側與二次側之間流動的共模傳導EMI電流。交流等效回路及簡化等效回路如下圖所示。

圖中:ZLISN為線性阻抗穩定網絡的等效阻抗;CP為變壓器一次繞組與二次繞組間的寄生電容;ZG為大地不同點間的等效阻抗;CSG為輸出回路與地間的等效電容;Z 為變壓器以外回路的等效阻抗。

變壓器中共模傳導EMI 的流通回路

變壓器中共模傳導EMI 數學模型(以初次級兩繞組的簡化設計圖為例進行分析)PI開關電源-變壓器設計軟件:變壓器的屏蔽層技術抑制EMI的設計!

在上圖中所示的變壓器為例,最上層一次繞組與二次繞組間的寄生電容最大,是產生共模傳導EMI 的主要原因,故以下主要分析這兩層間分布電容對共模傳導EMI 的影響,忽略變壓器其他繞組對共模傳導EMI 的影響。

設一次繞組有3 層,每層m 匝,二次繞組僅一層,為n匝。當變壓器磁芯中的磁通發生變化,便會同時在一次側和次級產生感應電動勢。根據疊加定理,可認為這是僅一次繞組有感應電動勢、二次繞組電動勢為零和僅二次繞組有感應電動勢、一次繞組電動勢為零兩種情況的疊加。

僅一次繞組有感應電動勢、二次繞組電動勢為零的情況如下圖;e1為每匝一次繞組的感應電動勢;C1x為一匝最外層一次繞組與二次繞組間的寄生電容。

變壓器的內部結構圖

交流等效結構圖

僅一次繞組有感應電動勢的情況;在此情況下,由一次側流向次級的共模電流為:

在僅二次繞組有感應電動勢、一次繞組電動勢為零的情況如下圖所示;e2為每匝二次繞組的感應電動勢;C2x為一匝二次繞組與一次繞組最外層間的寄生電容。

變壓器內部結構圖

交流等效結構圖

僅二次繞組有感應電動勢的情況;在此情況下,由次級流向一次側的共模電流為:

根據疊加原理,可得在一次側最外層繞組和次級間流動的共模電流:

屏蔽繞組抑制共模傳導EMI原理

通過上圖簡單繞制變壓器,并在交流整流濾波后增設10mH差模濾波電感和差模濾波電容,對開關電源進行傳導EMI 測試,如下圖傳導EMI非常嚴重,不能通過電磁兼容EMI測試。在交流整流前增設35mH共模濾波電感,傳導EMI測試可通過測試。比較測試結果可得出:在上圖所示的變壓器結構中,主要是由于共模傳導EMI,才使開關電源不能通過電磁干擾EMI測試!

變壓器內部不設置屏蔽的傳導EMI 測試結果

去掉共模濾波電感,在變壓器中增設一次側屏蔽繞組如下圖所示;

并將E 與A 點(電容Cin正極)相連。此時,一次側屏蔽繞組代替了原一次繞組的最外層,假設一次側屏蔽繞組與二次繞組間的寄生電容與原變壓器一次側最外層繞組與二次繞組的寄生電容相同,則:

變壓器內部不設置屏蔽在電路中增設共模濾波電感的傳導EMI 測試結果

由表達式可知:在電路工作情況不變的狀況下,共模電流i1的第一項減小為原來的1/(2m +1),故傳導EMI 減小了,測試結果如下圖所示。

由于在共模傳導EMI 的模型中輸入濾波電容Cin是短路的,因此,若將E 與電容Cin負極相連,屏蔽繞組對傳導EMI的抑制效果與E點、A點相連的情況是一致的,測試結果如下所示:

變壓器內部增設一次側屏蔽繞組

變壓器內部設置一次側屏蔽繞組并將出線與輸入濾波電容正極相連的傳導EMI 測試結果

變壓器內部設置一次側屏蔽繞組并將出線與輸入濾波電容負極相連的傳導EMI 測試結果

在變壓器內部再增設次級屏蔽繞組如下圖所示:

并將E點與A點相連,將F點與C點相連,此時,一次側屏蔽繞組與次級屏蔽繞組的感應電動勢和寄生電容分布情況是基本一致的,近似有:

表達式中:Cx為一側屏蔽繞組與另一屏蔽繞組間的寄生電容值。通過兩屏蔽繞組耦合的共模電流近似為零,但一次側與次級屏蔽繞組不可能完全一致,因此,屏蔽繞組之間仍會有共模干擾電流,但得到了極大的衰減,測試結果如下所示。

變壓器內部設置一次側屏蔽繞組和次級屏蔽繞組

變壓器內部設置2 層屏蔽繞組的傳導EMI 測試結果

如果將2 層屏蔽繞組換為2 層屏蔽銅箔,由于兩層屏蔽銅箔感應電動勢和寄生電容分布的分布更為相似,因此,對共模傳導電流就有更好的抑制效果,測試結果如下圖所示。

變壓器內部設置兩層屏蔽銅箔的傳導EMI測試結果

理論及試驗結果:在變壓器中增加屏蔽層,可以對共模傳導EMI 起抑制作用,尤以兩層銅箔的屏蔽效果最好。具體設計中,可根據電源共模傳導EMI的嚴重程度來選擇相應的屏蔽措施。

由于各類變換器中產生共模傳導EMI 的機理是相同的,所以,上述共模傳導干擾的模型和屏蔽層的設計方法同樣適用于其它開關電源的拓撲架構設計。

阿杜老師的理論與實踐是:

對于開關電源系統:FLY開關電源輸入、輸出側與大地之間存在著電位差的高頻變化,是造成共模EMI 的根本原因。理論與實踐表明,在一次繞組與二次繞組之間設置屏蔽繞組或屏蔽銅箔,可以抑制一次側與次級之間的共模電流,減少共模傳導EMI。

更多技術設計應用及技術交流;請關注阿杜老師!

杜佐兵

電磁兼容(EMC)線上線下高級講師

杜佐兵老師在電子行業從業近20年,是國家電工委員會高級注冊EMC工程師,武漢大學光電工程學院、光電子半導體激光技術專家。目前專注于電子產品的電磁兼容設計、開關電源及LED背光驅動設計。

2019年研討會-北京站開始-有緣相聚吧!!

《物聯網與智能設備:EMI的分析與設計技巧》

技術無止境,只要肯攀登!我的追求理念:在當今這個時代,在一個領域成為專家,并不難。難的是,持續地保持在這個領域的深度。

既鉆研就到極致!

(Once begin to research, persist it for extreme excellence)!!

更多應用細節 EMC知識參考文獻設計:

2018年的以下設計系列內訓效果非常好;關鍵是解決了問題,得到了正解!

任何的EMC及電子電路的可靠性設計疑難雜癥;先分析再設計才是高性價比的設計!

實際應用中電子產品的EMC及電路設計涉及面比較廣;我的系統理論及課程再對電子設計師遇到的實際問題進行實戰分析!先分析再設計;實現性價比最優化原則!

標簽
2010年国际米兰阵容 精确胆码 名仕国际app 内蒙古时时规则 北斗彩票分析 压龙虎技巧公式 酒吧5个骰子玩法及讲解 比分网 重庆时时猜龙虎走势图 时时彩历史开奖号码查询 万人棋牌平台 山西省新时时 炸金花手机版赢现金