開(kāi)關(guān)電源設計中如何減小EMI
再來(lái)看,下面的波形,一個(gè)是具有導通尖峰的電流波形,一個(gè)沒(méi)有導通尖峰。

對兩個(gè)波形做傅立葉分析:

可以看到紅色波形的高次諧波,要大于綠色波形。
繼續對兩個(gè)波形,作分析
紅色: 固定頻率的信號
綠色:具有稍微頻率抖動(dòng)的信號

可以看到,頻率抖動(dòng),可以降低低頻段能量。進(jìn)一步,放大低頻段的頻譜能量:

可以看到,頻率抖動(dòng)就是把頻譜能量分散了,而固定頻率的頻譜能量,集中在基波的諧波頻率點(diǎn),所以峰值比較高,容易超標。
最后稍微總結一下,如果從源頭來(lái)抑制EMI。
1.對于開(kāi)關(guān)頻率的選擇,比如傳導測試150K-30M,那么在條件容許的情況下,可選擇130K之類(lèi)的開(kāi)關(guān)頻率,這樣基波頻率可以避開(kāi)測試。
2.采用頻率抖動(dòng)的技術(shù)。頻率抖動(dòng)可以分散能量,對低頻段的EMI有好處。
3.適當降低開(kāi)關(guān)速度,降低開(kāi)關(guān)速度,可以降低開(kāi)關(guān)時(shí)刻的di/dt,dv/dt。對高頻段的EMI有好處。
4.采用軟開(kāi)關(guān)技術(shù),比如PSFB,AHB之類(lèi)的ZVS可以降低開(kāi)關(guān)時(shí)刻的di/dt,dv/dt。對高頻段的EMI有好處。而LLC等諧振技術(shù),可以讓一些波形變成正弦波,進(jìn)一步降低EMI。
5.對一些振蕩尖峰做吸收,這些管子上的振蕩,往往頻率很高,會(huì )發(fā)射很大的EMI.
6.采用反向恢復好的二極管,二極管的反向恢復電流,不但會(huì )帶來(lái)高di/dt.還會(huì )和漏感等寄生電感共同造成高的dv/dt.
下面來(lái)看一下傳播途徑,這個(gè)是poon Pong 兩位教授總結的。
傳播途徑,比較的直觀(guān)全面

我們先來(lái)看傳導途徑:
傳導干擾的傳遞都是通過(guò)電線(xiàn)來(lái)傳遞的,測試的時(shí)候,使測試通過(guò)電線(xiàn)傳導出來(lái)得干擾大小。

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