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令人頭疼的問題--開關(guān)電源中的電磁兼容問題難點(diǎn)[20241002]

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匿名  發(fā)表于 2024-10-8 07:30:00 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式



盡管開關(guān)電源沒有作為一個(gè)大類產(chǎn)品出現(xiàn)在我國的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄中,但是在信息技術(shù)類設(shè)備提到的12種產(chǎn)品中,將計(jì)算機(jī)的內(nèi)置電源和電源適配器與微型計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)連用的顯示設(shè)備、計(jì)算機(jī)連用的打印設(shè)備、多用途打印復(fù)印機(jī)、掃描儀、充電器、電腦游戲機(jī)、學(xué)習(xí)機(jī)、復(fù)印機(jī)、服務(wù)器、金融及貿(mào)易結(jié)算電子設(shè)備等一起列為強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品。
還有更多的電子設(shè)備,盡管在認(rèn)證的實(shí)施細(xì)則中沒有直接提到開關(guān)電源的問題,但是在它的認(rèn)證中(這里指的是廣義“認(rèn)證”,有一些產(chǎn)品不需要3C認(rèn)證,但有“入網(wǎng)”認(rèn)證要求)都無一例外提到了要做電磁兼容性試驗(yàn)。由于開關(guān)電源作為這些設(shè)備中與電網(wǎng)連接的關(guān)鍵部件,所以這些試驗(yàn)都和開關(guān)電源的電磁兼容性有關(guān)。因此,無論開關(guān)電源是不是作為一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)品參加強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證,但作為電子設(shè)備與電網(wǎng)連接的一個(gè)首當(dāng)其沖的部件,只要這個(gè)產(chǎn)品需要參加認(rèn)證,那么開關(guān)電源都必須經(jīng)受電磁兼容性試驗(yàn)。
迄今為止,開關(guān)電源電磁兼容性測(cè)試的國家標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺(tái),但是在參加強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的信息技術(shù)設(shè)備類產(chǎn)品,在“機(jī)內(nèi)開關(guān)電源的認(rèn)證試驗(yàn)項(xiàng)目一覽表”(國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)頒布)中列出了3個(gè)電磁兼容測(cè)試項(xiàng)目,分別是0.15MHz ~ 30MHz 電源端傳導(dǎo)騷擾電壓測(cè)試;30MHz~1000MHz輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng)測(cè)試;暫態(tài)諧波電流測(cè)試。十分明顯,這幾項(xiàng)試驗(yàn)都是測(cè)試開關(guān)電源自身工作中所產(chǎn)生的電磁騷擾,分別是對(duì)射頻性質(zhì)的傳導(dǎo)騷擾電壓和輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng)測(cè)試;以及對(duì)電網(wǎng)污染的諧波電流測(cè)試。為了保證設(shè)備之間的電磁兼容性,對(duì)開關(guān)電源的這三項(xiàng)測(cè)試是適當(dāng)?shù)模彩潜仨毜摹?br /> 關(guān)于開關(guān)電源認(rèn)證中遇到的這些電磁兼容問題,都是近年開關(guān)電源業(yè)界討論的熱點(diǎn),其中開關(guān)電源的諧波抑制的話題,在每年都有大量的文章見諸于技術(shù)雜志和書刊。而有關(guān)開關(guān)電源的傳導(dǎo)和輻射騷擾的抑制問題的談?wù)搫t略見少些,為此,我在以前的電源工程師的聚會(huì)上曾經(jīng)就《開關(guān)電源的騷擾抑制問題》作過交流,著重說了一個(gè)開關(guān)電源的傳導(dǎo)騷擾抑制問題。這次則想重點(diǎn)介紹開關(guān)電源的輻射騷擾的抑制問題。



2. 開關(guān)電源的輻射騷擾限值


按GB9254-1998《信息技術(shù)設(shè)備無線電騷擾限值和測(cè)量方法》的要求。不同頻率范圍的A級(jí)和B級(jí)設(shè)備輻射騷擾限值見表1所示。

在標(biāo)準(zhǔn)中,限值是以測(cè)試距離為10m給出的,但試驗(yàn)常常會(huì)在3m測(cè)量距離的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行,這時(shí)要用增加20lg(10/3)=10dBμV/m 來修正。舉例說, B 級(jí)設(shè)備在10m 處、在30 ~ 230 MHz 頻段內(nèi)的限值為30dBμV/m ,而在3m測(cè)量距離的限值應(yīng)修正為40dBμV/m ;同樣在230~1000MHz頻段內(nèi)應(yīng)修正為47dBμV /m。




3. 測(cè)試輻射騷擾發(fā)射的試驗(yàn)配置


按照GB9254標(biāo)準(zhǔn)的要求,受試設(shè)備的輻射騷擾發(fā)射試驗(yàn)在電波暗室中進(jìn)行(圖1),基本的試驗(yàn)儀器是兩件:接收天線和帶有準(zhǔn)峰值檢波的干擾接收機(jī)。測(cè)試距離通常為3m。





4.開關(guān)電源的輻射騷擾抑制問題


開關(guān)電源的設(shè)計(jì)至今仍十分依賴實(shí)驗(yàn)室的工作,采取先搭板試驗(yàn),再逐步調(diào)整的辦法。隨著產(chǎn)品復(fù)雜程度越來越高,使處理問題的難度也越來越大。最好的辦法是,設(shè)計(jì)人員對(duì)線路的工作要有一個(gè)預(yù)判,在搭板的過程中把其中的電磁兼容問題考慮在印刷線路板的布局和布線當(dāng)中,相信對(duì)加快開關(guān)電源的開發(fā)過程會(huì)起到一個(gè)事半功倍的效果。
通常印刷線路板(泛指所有電子設(shè)備的印刷線路板)自身的電磁兼容問題與線路板里的電磁干擾源、干擾耦合路徑及受干擾的敏感部件有關(guān)系。
但是對(duì)開關(guān)電源這樣設(shè)備的電磁兼容問題,就不止是一個(gè)自身的電磁兼容問題,還有向外的騷擾發(fā)射問題,當(dāng)然還有一個(gè)外界的電磁騷擾對(duì)開關(guān)電源的干擾問題。這里著重討論開關(guān)電源向外的騷擾發(fā)射問題,特別是輻射騷擾發(fā)射的問題。
我們知道,當(dāng)傳輸線或印刷線路板里有射頻電流通過時(shí),該電流從電流發(fā)生電路流出,到達(dá)負(fù)載后,還要通過返回路徑回到電流發(fā)生器,形成電流的閉合回路。電流在流過閉合回路時(shí)就會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng)。按照電磁場(chǎng)理論,伴隨磁場(chǎng)產(chǎn)生的同時(shí),又會(huì)產(chǎn)生一個(gè)輻射的電場(chǎng)。通過電場(chǎng)和磁場(chǎng)的交互作用就形成了射頻輻射能量的產(chǎn)生與傳播。這就是印刷線板引起輻射干擾的主要原因。
這樣看來,消除印刷線路板中磁場(chǎng)的發(fā)生是消除電磁干擾源的主要手段,其中印刷線路板的布局和布線便成為印刷線路板設(shè)計(jì)的首要任務(wù)。在高頻開關(guān)電源的設(shè)計(jì)時(shí)這個(gè)問題尤其突出,因?yàn)殚_關(guān)電源是功率電路,高頻與大電流是開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾的主要問題。
4.1 開關(guān)電源的輻射騷擾發(fā)生
圖2 是介紹在《開關(guān)電源的傳導(dǎo)騷擾抑制問題》時(shí)用于說明電源中電磁騷擾產(chǎn)生與耦合途徑的示意圖。

在開關(guān)電源工作時(shí),初級(jí)逆變回路中的開關(guān)管Q處在高頻通斷狀態(tài),經(jīng)由高頻變壓器T初級(jí)線圈、開關(guān)管Q和輸入濾波電容C8形成了一個(gè)高頻電流環(huán)路。這個(gè)環(huán)路的存在,就可能對(duì)空間形成電磁輻射。
開關(guān)電源在工作時(shí),次級(jí)整流回路的D5也處于高頻通斷狀態(tài)。由高頻變壓器次級(jí)線圈、整流二極管D5和濾波電容C9構(gòu)成了高頻開關(guān)電流的環(huán)路。由于有這個(gè)環(huán)路的存在,同樣也有可能對(duì)空間形成電磁輻射。
另外,初級(jí)回路中變壓器漏感的存在會(huì)加劇初級(jí)開關(guān)管電壓波形的變化,進(jìn)而影響開關(guān)電源經(jīng)由開關(guān)管散熱器向外傳遞的共模電流的高頻成份,加劇輻射的共模發(fā)射。
而次級(jí)整流回路整流二極管在截止瞬間非常劇烈的電流變化,會(huì)在次級(jí)整流回路(因變壓器漏感和二極管結(jié)電容存在的回路)中產(chǎn)生高頻衰減振蕩,加劇了對(duì)外的差模輻射。
4.2 由“環(huán)天線”引起的電磁輻射
開關(guān)電源工作時(shí),由于有初級(jí)逆變回路和次級(jí)整流回路兩個(gè)電流發(fā)生瞬變的環(huán)路存在,這樣,變化的電流必然會(huì)伴生一個(gè)變化的磁場(chǎng)。而變化的磁場(chǎng)又要產(chǎn)生一個(gè)電場(chǎng)。這種電場(chǎng)和磁場(chǎng)變化將會(huì)交替地產(chǎn)生,由近及遠(yuǎn)、互相垂直、以光速在空間內(nèi)傳播能量的形式,形成了開關(guān)電源電磁輻射的發(fā)射。
圖3是由初級(jí)逆變回路和次級(jí)整流回路中的差模電流所產(chǎn)生的輻射矢量示意圖。

其磁場(chǎng)強(qiáng)度H可近似用以下方程計(jì)算:
Hθ(θ)=(-πI/r)(A/λ2)sinθ
電場(chǎng)強(qiáng)度E可近似用以下方程計(jì)算:
Eφ(θ)=131.6×10-16(f 2AI)(1/r)sinθ
式中:Hθ是磁場(chǎng)強(qiáng)度,單位A/m
Eφ是電場(chǎng)強(qiáng)度,單位V/m;
I是環(huán)中的電流,單位A;
A是環(huán)路的面積,單位m2;
r是計(jì)算點(diǎn)與環(huán)中心的距離,單位m;
f是頻率,單位Hz;
λ是頻率所對(duì)應(yīng)的波長;
θ計(jì)算點(diǎn)與環(huán)中心垂直軸的夾角。
以上各式適用于自由空間的小型天線,且天線周圍沒有任何反射物體。
在電場(chǎng)強(qiáng)度E的計(jì)算公式中,第一項(xiàng)是自由空間的傳輸特性;第二項(xiàng)是輻射源的特性;第三項(xiàng)是輻射源向遠(yuǎn)處傳輸時(shí)的電場(chǎng)衰減特性;最后一項(xiàng)是以輻射環(huán)平面中心垂直軸為參考,與測(cè)量天線方向的夾角。
由于大多數(shù)電子設(shè)備的輻射測(cè)量都不是在自由空間里進(jìn)行,而是在地面開闊場(chǎng)上進(jìn)行測(cè)量,地面的反射會(huì)使輻射發(fā)射的測(cè)量值增大,最大可達(dá)1倍。
考慮了地面反射的影響,則電場(chǎng)強(qiáng)度的最大發(fā)射表達(dá)式可改寫為:
Eφ(θ)=263×10-16(f 2AI)(1/r)
此式可用于估算差模發(fā)射的水平。
利用此式還可以知道,若想減小環(huán)路天線的向外輻射,應(yīng)該從減小電流、減小環(huán)路面積和降低工作頻率入手。
4.3 通過減小環(huán)路面積來減小開關(guān)電源的輻射噪聲
在上述對(duì)輻射有影響的三個(gè)參數(shù)中,I 和f 涉及基本電路的設(shè)計(jì),不能輕易改變。所以唯一能有效抑制輻射,而且能為設(shè)計(jì)人員自如掌控的也只有減小環(huán)路面積A這一參數(shù)了。對(duì)照?qǐng)D2,盡可能地減小環(huán)路面積是減小輻射噪聲的重要途徑,為此,要求開關(guān)電源的印刷線路板的布局和布線中,元器件的排列彼此要緊密,布線中的電流線和它的回線要彼此靠近。在初級(jí)回路中,要求輸入電容器、晶體管和變壓器應(yīng)該被此靠近。在次級(jí)回路中,要求二極管與變壓器和輸出電容被此貼近。圖4是一個(gè)初級(jí)回路布線的示意。

在印刷板布局上,減小回路面積的方法:一種簡(jiǎn)單的方法是在載流導(dǎo)線旁邊上布一條地線,這條地線應(yīng)盡量靠近載流導(dǎo)線。這樣就形成了較小的回路面積,這有利于減小差模輻射和對(duì)外界干擾的敏感度。
如果是雙層線路板,可以在線路板的另一面,緊靠近載流導(dǎo)線的下面,沿著載流導(dǎo)線布一條地線,地線盡量寬些。這樣形成的回路面積等于線路板的厚度乘以載流導(dǎo)線的長度。而平行緊靠的正負(fù)載流導(dǎo)體所產(chǎn)生的外部磁場(chǎng)是趨于相互抵消的。
另一種有效的布局方案是將正負(fù)載流導(dǎo)體布在同一面上,彼此靠近,而印刷板的反面僅作為“地”(或另一恒定電位面),使“地”板感應(yīng)的鏡象電流與相對(duì)的磁場(chǎng)趨于抵消。
一個(gè)更好的辦法是采用多層印刷線路板,這時(shí)接地層直接布在電源層的上面,由于層間距離達(dá)到最最接近的程度,對(duì)輻射的抑制可以有最好的效果,當(dāng)然這也是以成本為代價(jià)的。
圖5是采用SG6840控制器的開關(guān)電源例子。

圖6 是用SG6840控制器做成的開關(guān)電源實(shí)物。

圖7則是印刷線路板的布局和布線。

4.4 通過采用緩沖吸收來降低開關(guān)頻率中的高次諧波成分
開關(guān)電源初級(jí)和次級(jí)的環(huán)路電流I 及工作頻率f 涉及基本電路的設(shè)計(jì),一經(jīng)設(shè)計(jì)定型,不能輕易改變。
然而開關(guān)電源的工作頻率f 僅僅是基波頻率,從目前的設(shè)計(jì)水平來看,通常是50kHz至200kHz,或更高一點(diǎn),即使這樣,就電磁騷擾發(fā)射角度來看,實(shí)際上處在一個(gè)很低的頻段之內(nèi),尚不可能形成高頻的電磁輻射。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的射頻輻射的測(cè)量頻段為30MHz以上,能夠達(dá)到這一頻率范圍的只可能是開關(guān)頻率的諧波分量。
圖8是用來說明開關(guān)電源開關(guān)波形中諧波分量的輻射發(fā)射能量分析圖。

圖中可以看出,諧波分量的大小與開關(guān)的梯形波上升沿時(shí)間tr有關(guān),tr越小,諧波分量的能量越大。上升沿時(shí)間tr決定頻譜的拐點(diǎn),為了減小輻射發(fā)射,最重要的是要盡量降低開關(guān)頻率或增大梯形波的上升沿時(shí)間tr 。就開關(guān)電源來說,著重處理初級(jí)逆變電路和次級(jí)高頻整流濾波電路的波形。
4.4.1 對(duì)初級(jí)高頻高壓逆變回路的處理
對(duì)于開關(guān)晶體管因驅(qū)動(dòng)高頻變壓器原邊所感應(yīng)出來的高壓尖峰和輻射騷擾應(yīng)當(dāng)采用緩沖和箝位的方法予以克服。圖9是幾種可能的方案。

應(yīng)該說緩沖和箝位有著截然不同的使用目的,使用不妥將對(duì)開關(guān)電源中的半導(dǎo)體器件的可靠性產(chǎn)生有害影響。
緩沖吸收電路(主要由電阻、電容和二極管電路組成)被用來減少尖峰電壓的幅度和減少電壓波形的變化率,這對(duì)于半導(dǎo)體器件使用的安全性是有好處的。與此同時(shí),緩沖吸收電路還降低了射頻輻射的頻譜成分,有益于降低射頻輻射的能量。與TVS管的箝位方案相比,緩沖吸收電路具有較低的成本和較高的開關(guān)電源效率,但要求精心設(shè)計(jì)、精心調(diào)試。
⑴ 部分緩沖電路(圖9右側(cè)緩沖電路)的分析
① 電容緩沖吸收電路
這是比RC和RCD緩沖電路更加簡(jiǎn)單、更加基本的緩沖電路,直接將電容跨接在開關(guān)晶體管漏源之間。導(dǎo)通時(shí),電容通過開關(guān)晶體管放電到零;當(dāng)開關(guān)管截止時(shí),電源經(jīng)由開關(guān)變壓器初級(jí)向電容器充電,電容兩端的電壓“緩慢”上升,抑制了開關(guān)管上的電壓變化和尖峰電壓的形成。只是開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)電容要被短路,電容直接經(jīng)過開關(guān)管放電到零,會(huì)在開關(guān)管中產(chǎn)生很大的尖峰電流,使開關(guān)晶體管的導(dǎo)通損耗大大增加。電容越大,對(duì)開關(guān)管上的尖峰電壓的抑制作用越好,但是在開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)的電流尖峰和導(dǎo)通損耗也越大。所以實(shí)際使用時(shí),對(duì)電容緩沖電路的限制較多,電容的值只能用得較小,使用效果一般。
② RC阻容緩沖吸收電路
為了克服電容緩沖吸收電路的缺點(diǎn),可采用RC阻容緩沖吸收電路來代替單個(gè)電容。由于電阻R的參入,使得在開關(guān)晶體管斷開時(shí)的緩沖作用比電容為差。但在開關(guān)管導(dǎo)通瞬間由于R的存在,限制了開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)的電流峰值。R值不同,對(duì)緩中吸收的效果也不同。R越大,緩沖吸收越差。實(shí)用中R的阻值都取得比較小。這種緩沖吸收電路在雙極晶體管和MOSFET的過電壓保護(hù)中用得非常廣泛。
③ RCD緩沖吸收電路
RCD緩沖吸收電路與RC阻容緩沖吸收電路的不同在于在電阻R的兩端并聯(lián)了一個(gè)二極管。這一改進(jìn)使得開關(guān)晶體管在截止瞬間電源經(jīng)由二極管向電容C充電,由于二極管順向?qū)ǖ膲航岛苄,所以?duì)開關(guān)晶體管關(guān)斷時(shí)的過電壓緩沖吸收效果與單個(gè)電容相當(dāng)。而當(dāng)開關(guān)晶體管導(dǎo)通時(shí),二極管的單向?qū)щ娮饔檬沟萌腚娙莸姆烹娭荒芙?jīng)過串聯(lián)電阻R進(jìn)行,其作用與RC阻容緩沖吸收電路相當(dāng)。在RCD緩沖吸收電路設(shè)計(jì)時(shí),要保證當(dāng)開關(guān)晶體管斷開時(shí),電容C要充電到電源電壓值;而當(dāng)開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)電容上的電荷要經(jīng)過電阻R完全放光。因此,在每一個(gè)開關(guān)周期中,電容上儲(chǔ)存的能量要全部消耗在電阻R上,故這種緩沖吸收電路要消耗的能量比較大,但效果比前兩種緩沖吸收電路要好。由于這種電路的能量損耗正比于開關(guān)電源的開關(guān)頻率,對(duì)于在頻率很高的開關(guān)電源上較少采用。
⑵ 箝位電路的分析
箝位電路(圖8中采用的是半導(dǎo)體瞬變電壓吸收二極管與高速、高反壓二極管的串聯(lián)電路來擔(dān)任)僅被用來減少尖峰電壓的幅度,而對(duì)于dv/dt的瞬變沒有任何改善作用。因此,箝位電路對(duì)于減少因瞬變?cè)斐傻妮椛潋}擾幾乎無用。箝位電路主要用來防止半導(dǎo)體器件和電容器有被擊穿的危險(xiǎn)。實(shí)用中,綜合箝位電路的保護(hù)作用和開關(guān)電源的效率要求,TVS管的擊穿電壓一般選擇在初級(jí)繞組感應(yīng)電壓的1.5倍左右為適宜。
另外,與RC或RCD緩沖電路相比,TVS管箝位電路使用的元件數(shù)量最少,所占印刷電路板的面積也比較小。
無論是緩沖吸收或者是箝位電路,在安裝布局時(shí)要靠近主開關(guān)管和高頻變壓器,并且要縮短包括器件引線在內(nèi)的所有配線。
緩沖和箝位電路對(duì)于開關(guān)波形的作用見圖10所示。

4.4.2 對(duì)次級(jí)整流回路的處理
對(duì)于次級(jí)回路中作整流的高速二極管的反向恢復(fù)現(xiàn)象,在晶體管截止瞬間出現(xiàn)電流的陡變,因其有著很高的di/dt值,而產(chǎn)生的輻射能量。
為了控制這種輻射:
①可以在變壓器輸出引線到整流二極管的饋線中使用磁珠。
②在高速二極管的兩端跨接低損耗陶瓷電容(或聚酯薄膜電容器)與電阻串聯(lián)而成的緩沖電路。其中電容的典型值為330pF~4700pF,或更大(如10000pF);電阻為0Ω~27Ω。電阻所消耗的功率PR可作如下估算:
PR =CS(VS ) 2f
式中:
CS是并聯(lián)電容,F(xiàn);
VS是次級(jí)電壓,V;
f 是開關(guān)電源工作的頻率,Hz。
上式表明,緩沖電路的電容越大,將來在電阻上的功率損耗也越大,開關(guān)電源的效率會(huì)變得低些。通常開關(guān)電源整流二極管上緩沖電路的參數(shù)是采用實(shí)物試探法來選擇的,應(yīng)當(dāng)在開關(guān)電源的設(shè)計(jì)階段就加以確定。此外,為了取得盡量好的緩沖吸收效果,緩沖電路要盡量靠近整流二極管來安裝。
③使用軟恢復(fù)二極管(在直流輸出電壓比較低的場(chǎng)合,還可采用肖特基二極管。一方面由于反向恢復(fù)時(shí)間短,可以不用緩沖電路;另一方面由于順向壓降低,使得開關(guān)電源在輸出電壓比較低的情況下,也能取得比較高的效率)。
4.5 開關(guān)電源印刷線路板的設(shè)計(jì)
前面講述了開關(guān)電源的輻射騷擾的抑制,著重于從印刷線路板的布局和緩沖吸收電路的采用等幾個(gè)方面來進(jìn)行敘述。但是就印刷線路板的設(shè)計(jì)來看,這還是不夠的,至少還應(yīng)當(dāng)包含地線的噪聲、印刷線路的長度、印刷線路之間的耦合等有關(guān)問題。所以在結(jié)束《開關(guān)電源的輻射騷擾抑制問題》這一話題前還想講一講開關(guān)電源印刷線路板設(shè)計(jì)方面的事情。
通常開關(guān)電源的印刷電路板是開關(guān)電源設(shè)計(jì)的最后一個(gè)環(huán)節(jié),但是設(shè)計(jì)不當(dāng),就有可能會(huì)輻射出過多的電磁騷擾。應(yīng)該指出,要對(duì)開關(guān)電源所有的線路都實(shí)現(xiàn)最佳布線是不可能的,所以要抓住重點(diǎn)。從電磁騷擾發(fā)射的角度考慮,最重要的信號(hào)是高電流和電壓變化率(di/dt和dv/dt)信號(hào)。對(duì)開關(guān)電源來說是初級(jí)的開關(guān)調(diào)整回路和次級(jí)的整流輸出回路。這兩個(gè)回路都包含高幅值的梯形電流,其中的諧波成分很高,其頻率遠(yuǎn)高于開關(guān)的基頻。因此這兩個(gè)回路最容易產(chǎn)生電磁干擾,必須在電源中先于其它印制線布線之前布好這兩個(gè)回路。這兩個(gè)回路都包含三種主要的元件,分別是濾波電容、開關(guān)晶體管或整流二極管、以及電感或變壓器。這些器件應(yīng)彼此相鄰地進(jìn)行放置,開關(guān)晶體管和整流二極管的位置應(yīng)該使它們之間的電流路徑盡可能短。最佳設(shè)計(jì)流程如下:
① 放置變壓器
② 設(shè)計(jì)電源的初級(jí)開關(guān)電流回路
③ 設(shè)計(jì)電源的次級(jí)整流輸出回路
另外,從敏感度的角度出發(fā),針對(duì)開關(guān)電源來說反饋控制則是最重要的敏感線路(這里包括與這部分電路相關(guān)的地線處理,參看本講座的圖7)。
一旦把這些重要信號(hào)分離出來,在開關(guān)電源的印刷電路板設(shè)計(jì)時(shí)就可以把重點(diǎn)放到這些線路的設(shè)計(jì)上,其他問題也就容易解決了。
在對(duì)開關(guān)電源印刷電路布局時(shí)要掌握以下原則:
① 首先是印刷電路板的尺寸。尺寸不能過大,否則印刷線條太長,使阻抗增加,而抗干擾的能力下降,成本也增加。尺寸過小則散熱不好,且鄰近線條間易受干擾。電路板的最佳形狀是矩形,長寬比為3︰2或4︰3。并從印刷電路板的兩端引進(jìn)線和出線(一端是進(jìn)線,另一端是出線。進(jìn)線和出線不能靠得太近)。
② 由于線路的長度反映出印制線響應(yīng)的波長,長度越長,印制線能發(fā)送和接收電磁波的頻率就越低,也就能輻射或接受出更多的射頻能量。另外,從減少環(huán)路電阻和減小公共路徑的相互干擾出發(fā),根據(jù)通過電流的大小,盡量加大印刷線布線的寬度。
因此在布局和布線時(shí)要以功能電路核心元件為中心,圍繞它來進(jìn)行布局。元器件應(yīng)均勻、整齊、緊湊地排列在印刷電路板上。盡量減少和縮短各元器件之間的引線和連接,緩沖電路要盡量靠近被保護(hù)的器件,盡可能地減小關(guān)鍵環(huán)路的面積,以抑制開關(guān)電源的輻射騷擾。
③ 開關(guān)電源的印刷電路布局時(shí),要按照電路的流程安排各個(gè)功能電路單元的位置,使布局便于信號(hào)流通,并使信號(hào)盡可能保持一致的方向。還要考慮元器件之間的分布參數(shù)。一般應(yīng)盡可能使元器件平行排列。這樣,不但美觀,而且裝焊容易,便于批量生產(chǎn)。


5. 開關(guān)電源的電磁兼容性處理實(shí)例


經(jīng)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,某款開關(guān)電源的輻射騷擾超過標(biāo)準(zhǔn)限值在20dB左右,采用實(shí)驗(yàn)室里容易實(shí)現(xiàn)的措施進(jìn)行如下改進(jìn):
●在所有整流二極管兩端并470pF電容;
●在開關(guān)管控制極的輸入端并聯(lián)50pF電容,與原有的39Ω電阻形成一個(gè)RC低通濾波器;
●在各輸出濾波電容(電解電容)上并聯(lián)一個(gè)0.01μF電容;
●在整流二極管管腳上套一個(gè)小磁珠;
●改善屏蔽體的接地。
經(jīng)過上述改進(jìn)后,該電源就通過輻射干擾測(cè)試的限值要求。









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