通信開(kāi)關(guān)電源的EMI-EMC設計
通信開(kāi)關(guān)電源一般都采用脈沖寬度調制(PWM)技術(shù),其特點(diǎn)是頻率高、效率高、功率密度高、可靠性高,另外還有體積小、重量輕、具有遠程監控等優(yōu)點(diǎn),因此被廣泛地應用于程控交換、光數據傳輸、無(wú)線(xiàn)基站、有線(xiàn)電視系統及IP網(wǎng)絡(luò )中,是信息技術(shù)設備正常工作的核心動(dòng)力。然而,由于其開(kāi)關(guān)器件工作在高頻通斷狀態(tài),高頻的快速瞬變過(guò)程本身就是電磁干擾(EMD)源,他產(chǎn)生的電磁干擾EMI信號有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度,經(jīng)傳導和輻射會(huì )污染電磁環(huán)境,對通信設備和電子產(chǎn)品造成干擾。
同時(shí),通信開(kāi)關(guān)電源要有很強的抗電磁干擾的能力,特別是對雷擊、浪涌、電網(wǎng)電壓、電場(chǎng)、磁場(chǎng)、電磁波、靜電放電、脈沖串、電壓跌落、射頻電磁場(chǎng)傳導抗擾性、輻射抗擾性、傳導發(fā)射、輻射發(fā)射等項目需要滿(mǎn)足有關(guān)EMC標準的規定。
開(kāi)關(guān)電源引起電磁兼容性的原因
通信開(kāi)關(guān)電源因工作在高電壓大電流的開(kāi)關(guān)工作狀態(tài)下,其引起電磁兼容性問(wèn)題的原因是相當復雜的。按耦合通路來(lái)分,可分為傳導干擾和輻射干擾兩種;按照干擾信號對于電路作用的形態(tài)不同,可將電源系統內的干擾分為共模干擾和差模干擾兩種。通常,線(xiàn)路電源線(xiàn)上的任何傳導干擾信號,都可表示成共模和差模干擾兩種方式。
在開(kāi)關(guān)電源中,主功率開(kāi)關(guān)管在高電壓、大電流或以高頻開(kāi)關(guān)方式工作下,開(kāi)關(guān)電壓及開(kāi)關(guān)電流的波形在阻性負載時(shí)近似為方波,其中含有豐富的高次諧波分量。由于電壓差可以產(chǎn)生電場(chǎng)、電流的流動(dòng)可以產(chǎn)生磁場(chǎng),以及豐富的諧波電壓電流的高頻部分在設備內部產(chǎn)生電磁場(chǎng),從而造成設備內部工作的不穩定,使設備的性能降低。同時(shí),由于電源變壓器的漏電感及分布電容,以及主功率開(kāi)關(guān)器件的工作狀態(tài)非理想,在高頻開(kāi)或關(guān)時(shí),常常產(chǎn)生高頻高壓的尖峰諧波振蕩,該諧波振蕩產(chǎn)生的高次諧波,通過(guò)開(kāi)關(guān)管與散熱器問(wèn)的分布電容傳人內部電路或通過(guò)散熱器及變壓器向空間輻射。
如圖1所示,電網(wǎng)中含有的共模和差模噪聲對開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生干擾,開(kāi)關(guān)電源在受到電磁干擾的同時(shí)也對電網(wǎng)其他設備以及負載產(chǎn)生電磁干擾,例如返回噪聲、輸出噪聲和輻射干擾等。進(jìn)行開(kāi)關(guān)電源EMI/EMC設計時(shí),一方面要防止開(kāi)關(guān)電源對電網(wǎng)和附近的電子設備產(chǎn)生干擾;另一方面要加強開(kāi)關(guān)電源本身對電磁干擾環(huán)境的適應能力。下面用等效電路分別介紹共模和差模干擾產(chǎn)生的原因及路徑。
如圖2所示,當開(kāi)關(guān)管轉為“關(guān)”時(shí),集電極與發(fā)射極間的電壓快速上升達500V,他產(chǎn)生的電流經(jīng)集電極與地之間的分布電容返回整流橋,這個(gè)按開(kāi)關(guān)頻率工作的脈沖串電流是共模噪聲。這個(gè)電壓會(huì )引起共模電流Icm2向CP2充電和共模電流Icm1向CP1充電,其中CP1為變壓器初、次級之間的分布電容,CP2為開(kāi)關(guān)電源與散熱器之間的分布電容(即開(kāi)關(guān)管集電極與地之間的分布電容)。則線(xiàn)路中共模電流總大小為Icm1+Icm2。
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