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開關(guān)電源的電磁兼容性設(shè)計(jì)

時(shí)間:2008-11-04 09:09:00來源:fenghy

導(dǎo)語:?本文分析了電磁兼容性設(shè)計(jì)在開關(guān)電源中的重要性和必要性
1 引言   科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,電氣和電子設(shè)備或系統(tǒng)的數(shù)量及種類不斷增加,使得電磁環(huán)境日益復(fù)雜。在復(fù)雜的電磁環(huán)境中,各種設(shè)備或系統(tǒng)能否正常工作,成為一個(gè)急待解決的問題。作為各種設(shè)備或系統(tǒng)的重要部分――開關(guān)電源,既是騷擾源,同時(shí)又是被干擾者。大功率開關(guān)電源往往是騷擾源。各種開關(guān)電源在工作時(shí),往往要產(chǎn)生一些有用或無用的電磁能量,這些電磁能量會(huì)影響其他設(shè)備或系統(tǒng)的正常工作,這就是電磁騷擾。電磁騷擾有可能使開關(guān)電源的工作性能下降,甚至使開關(guān)電源的使用壽命縮短,或根本無法正常工作??梢姡姶偶嫒菪栽O(shè)計(jì)在開關(guān)電源中是非常重要的和不可缺少的。   在開關(guān)電源中,電磁兼容性設(shè)計(jì)的目的是使開關(guān)電源在預(yù)期的電磁環(huán)境中實(shí)現(xiàn)電磁兼容,其要求是使開關(guān)電源滿足有關(guān)EMC標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并具有如下兩方面的能力:  ?。?)能在預(yù)期的電磁環(huán)境中正常工作,不出現(xiàn)性能下降或故障;  ?。?)對(duì)電磁環(huán)境無污染。 2 關(guān)于電磁兼容的幾個(gè)重要概念 2.1 電磁環(huán)境   電磁環(huán)境(Electromagnetic Environment)是指設(shè)備或系統(tǒng)在正常工作時(shí),可能遇到的輻射或傳導(dǎo)電磁發(fā)射電平在不同頻率范圍內(nèi)功率和時(shí)間的分布。電磁環(huán)境有時(shí)也可以采用場(chǎng)強(qiáng)表示。設(shè)電磁環(huán)境中有N個(gè)電磁騷擾源,在頻率f1點(diǎn),在敏感設(shè)備或系統(tǒng)所在位置上,場(chǎng)強(qiáng)值為
  式中,Ei(f1): 編號(hào)為i的電磁騷擾源在頻率f1點(diǎn),在敏感設(shè)備或系統(tǒng)所在位置上的場(chǎng)強(qiáng)值。 2.2 電磁騷擾   電磁騷擾(Electromagnetic Disturbance)是指任何可能引起裝置、設(shè)備或系統(tǒng)性能下降,或者對(duì)有生命或無生命物產(chǎn)生損害作用的電磁現(xiàn)象。電磁騷擾是客觀存在的一種物理現(xiàn)象,其產(chǎn)生原因可能是外界因素,也可能是本身的變化。   電磁騷擾根據(jù)其來源,可分為自然騷擾和人為騷擾兩大類。自然騷擾以其發(fā)生源不可控為特點(diǎn),例如電子噪聲、天電噪聲、地球外噪聲、沉積靜電等。人為騷擾以其發(fā)生源可知并且可控為特點(diǎn)。例如:高頻及微波設(shè)備、高壓設(shè)備、開關(guān)設(shè)備、火花設(shè)備、核電磁脈沖等。 2.3 電磁干擾   電磁干擾(Electromagnetic Interference, 簡(jiǎn)寫為EMI)是指電磁騷擾引起的設(shè)備、傳輸通道或系統(tǒng)性能的下降。電磁干擾是電磁騷擾的后果,引起電磁干擾的可能是另一設(shè)備或系統(tǒng)的有用電磁信號(hào),也可能是某種電磁噪聲。 2.4 電磁兼容性   電磁兼容性(Electromagnetic Compatibility, 簡(jiǎn)寫為EMC)是指器件、設(shè)備或系統(tǒng)在所處的電磁環(huán)境中正常工作,并不對(duì)其環(huán)境產(chǎn)生任何難以承受的電磁騷擾的能力。按上述定義,電磁兼容性包含以下兩方面的含義:  ?。?)設(shè)備或系統(tǒng)應(yīng)具有抵抗給定電磁騷擾的能力。即它應(yīng)不會(huì)受到處于同一電磁環(huán)境中的其他設(shè)備或系統(tǒng)發(fā)射的電磁騷擾而產(chǎn)生不允許的工作性能下降。  ?。?)設(shè)備或系統(tǒng)不產(chǎn)生超過規(guī)定限度的電磁騷擾。即它不會(huì)產(chǎn)生使處于同一電磁環(huán)境中的其他設(shè)備或系統(tǒng)出現(xiàn)超過規(guī)定限度的工作性能降低的電磁騷擾。 3 電磁騷擾傳播的一般途徑   從干擾源把電磁能量傳到干擾對(duì)象有兩種方式:傳導(dǎo)方式和輻射方式。從接收器的角度看,耦合可分為兩類:傳導(dǎo)耦合和輻射耦合。傳導(dǎo)耦合又分為直接傳導(dǎo)耦合、公共阻抗耦合和轉(zhuǎn)移阻抗耦合,輻射耦合又分為場(chǎng)(天線)對(duì)天線耦合、場(chǎng)對(duì)電纜耦合和電纜對(duì)電纜的耦合。如圖1所示。
圖1 電磁騷擾傳播途徑示意圖
  在實(shí)際情況中,傳導(dǎo)耦合和輻射耦合并不是截然不同的,它們可以相互轉(zhuǎn)化。例如在金屬傳導(dǎo)線中傳導(dǎo)的電流很大時(shí),輻射也會(huì)很嚴(yán)重。 4 開關(guān)電源的電磁兼容性設(shè)計(jì)   根據(jù)電磁騷擾的傳播途徑,開關(guān)電源的電磁兼容性設(shè)計(jì)包括:完善電路設(shè)計(jì)、接地設(shè)計(jì)、濾波設(shè)計(jì)、屏蔽設(shè)計(jì)。 4.1完善電路設(shè)計(jì)   所選擇開關(guān)電源電路拓?fù)洳灰水a(chǎn)生過高的電壓和過大的電流,以避免高電壓電場(chǎng)干擾和大電流磁場(chǎng)干擾。在滿足要求的情況下,放大器的頻帶盡量窄,使其不易受干擾。適當(dāng)增加緩沖電路。   印刷電路板設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):   (1)高、中、低速邏輯電路同時(shí)應(yīng)用時(shí),高速應(yīng)設(shè)計(jì)在電路板的入口處;  ?。?)信號(hào)入口加RC去耦濾波,消除長(zhǎng)線傳輸干擾;  ?。?)電路中的電流環(huán)路應(yīng)保持最?。?  ?。?)信號(hào)線和回線應(yīng)盡可能接近;  ?。?)使用較大的地平面以減小地線阻抗;   (6)電源線和地線應(yīng)相互接近;   (7)在多層電路板中,應(yīng)把電源面和地平面分開;  ?。?)圓弧布線,不突變;  ?。?)盡量縮短連線;  ?。?0)模擬電路和數(shù)字電路分開,功率電路和控制電路分開。 4.2 接地設(shè)計(jì)   接地是開關(guān)電源設(shè)備抑制電磁噪聲的重要方法。   接地的作用;   (1)提高系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性,若不與大地相接,易受地電容的干擾;   (2)泄放靜電感應(yīng)在機(jī)箱上的靜電,避免高壓放電;   (3)操作安全。   不考慮安全接地,僅從電路參考點(diǎn)的角度考慮,接地可分為懸浮地、單點(diǎn)接地、多點(diǎn)接地和混合接地。   1)懸浮地   如圖2所示。使開關(guān)電源中的參考地與機(jī)殼隔離,可以避免機(jī)殼中的干擾電流直接耦合到電源電路中。當(dāng)浮地系統(tǒng)靠近高壓時(shí),可能堆積靜電荷,形成危害,或引起靜電放電,形成干擾電流。在雷電環(huán)境下,在機(jī)箱和單元電路間產(chǎn)生電弧。所以開關(guān)電源中不宜采用懸浮地。
圖2 懸浮地
  2)單點(diǎn)接地   如圖3所示。單點(diǎn)接地又分為單點(diǎn)串聯(lián)接 地和單點(diǎn)并聯(lián)接地。單點(diǎn)串聯(lián)接地的優(yōu)點(diǎn)是比較簡(jiǎn)單,其缺點(diǎn)是各電路會(huì)通過接地線,相互影響。在采用這種接地方式時(shí)必須注意把最高電平電路放在最靠近接地點(diǎn)的A處,以使B點(diǎn)和C點(diǎn)的電位升高最小。相對(duì)單點(diǎn)串聯(lián)接地,單點(diǎn)并聯(lián)接地?zé)o公共地阻抗干擾,但地線數(shù)量多,在高頻(MHz以上)時(shí)效果差。
(a)單點(diǎn)串聯(lián)接地
(b)單點(diǎn)并聯(lián)接地
圖3單點(diǎn)接地
  3)多點(diǎn)接地   如圖4所示。各接地點(diǎn)就近接地,其優(yōu)點(diǎn)是:接線簡(jiǎn)單,引線短,高頻駐波現(xiàn)象顯著減少。其缺點(diǎn)是:接地阻抗隨頻率升高而增大。
圖4 多點(diǎn)接地
  4)混合接地   如圖5所示。實(shí)際情況比較復(fù)雜,很難僅通過一種簡(jiǎn)單的接地方式來解決,而是常常采用單點(diǎn)接地和多點(diǎn)接地組合成混合接地。
圖5 混合接地
4.3 濾波設(shè)計(jì)   濾波是消除干擾經(jīng)常采用的措施。在設(shè)計(jì)和選用濾波器時(shí)應(yīng)注意以下幾個(gè)問題:  ?。?)明確工作頻率和所要抑制的干擾頻率,如兩者非常接近,則需要應(yīng)用頻率特性非常陡峭的濾波器,才能把兩種頻率分開;   (2)保證濾波器在高壓情況下能夠可靠地工作;   (3)濾波器連續(xù)通以最大額定電流時(shí),其溫升要低,以保證在該額定電流連續(xù)工作時(shí),不破壞濾波器中器件的工作性能;  ?。?)為使工作時(shí)的濾波器頻率特性與設(shè)計(jì)值相符合,要求與它連接的信號(hào)源阻抗和負(fù)載阻抗的數(shù)值等于設(shè)計(jì)時(shí)的規(guī)定值;   (5)濾波器必須具有屏蔽結(jié)構(gòu),屏蔽箱蓋和本體要有良好的電接觸,濾波器的電容引線應(yīng)盡量短,最好選用低引線短電感的穿心電容;   (6)要有較高的工作可靠性,因?yàn)樽鞣雷o(hù)電磁干擾用的濾波器,其故障往往比其他元件的故障更難找。   安裝濾波器時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):   1)電源線路濾波器應(yīng)安裝在離設(shè)備電源入口盡量靠近的地方,不要讓未經(jīng)過濾波器的電源線在設(shè)備框內(nèi)迂回;   2)濾波器中的電容器引線應(yīng)盡可能短,以免因引線感抗和容抗在較低頻率上諧振;   3)濾波器的接地導(dǎo)線上有很大的短路電流通過,會(huì)引起附加的電磁輻射,故應(yīng)對(duì)濾波器元件本身進(jìn)行良好的屏蔽和接地處理;   4)濾波器的輸入和輸出線不能交叉,否則會(huì)因?yàn)V波器的輸入―輸出電容耦合通路引起串?dāng)_,從而降低濾波特性,通常的辦法是輸入和輸出端之間加隔板或屏蔽層。 4.4 屏蔽設(shè)計(jì)   屏蔽有兩個(gè)目的,一是限制內(nèi)部輻射的電磁能量泄漏出該內(nèi)部區(qū)域,二是防止外來的輻射干擾進(jìn)入該內(nèi)部區(qū)域。電磁屏蔽的作用原理是利用屏蔽體對(duì)電磁能流的反射、吸收和引導(dǎo)作用,而這些作用是與屏蔽結(jié)構(gòu)表面上和屏蔽體內(nèi)感生的電荷、電流與極化現(xiàn)象密切相關(guān)的。   屏蔽體的設(shè)計(jì)原則:  ?。?)首先確定電磁環(huán)境,包括電磁場(chǎng)的類型、場(chǎng)的強(qiáng)度、頻率及屏蔽體至源的距離等;  ?。?)確定接收機(jī)的敏感度以及對(duì)屏蔽體的屏蔽要求;   (3)根據(jù)電磁屏蔽的要求及電磁場(chǎng)的性質(zhì),適當(dāng)選擇材料的電導(dǎo)率、磁導(dǎo)率和厚度;  ?。?)在確定屏蔽材料之后,進(jìn)行屏蔽結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),對(duì)于電場(chǎng)屏蔽主要選擇高電導(dǎo)率材料(如銅),對(duì)于磁場(chǎng)屏蔽,特別是低頻磁場(chǎng)屏蔽;主要選擇鐵或其他高磁導(dǎo)率材料。若達(dá)不到要求,在允許的條件下,可以采用增大厚度的辦法;  ?。?)如果單層屏蔽不能滿足屏蔽要求,可用雙層以上的屏蔽,以獲得更好的屏蔽效果;  ?。?)當(dāng)屏蔽室需要透明時(shí),可采用金屬網(wǎng)屏蔽,金屬網(wǎng)屏蔽的效能顯然比不上金屬實(shí)壁屏蔽體,所以一般采用雙層屏蔽;  ?。?)對(duì)于通風(fēng)孔、探測(cè)器的開口屏蔽殼體、電纜進(jìn)出口接插件等開口處均按特殊要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。 5 結(jié)語   本文簡(jiǎn)要闡述了電磁兼容性設(shè)計(jì)對(duì)開關(guān)電源的重要作用。形成電磁干擾必須具備三個(gè)基本要素:(1)電磁騷擾源,(2)耦合途徑,(3)敏感設(shè)備。為了實(shí)現(xiàn)電磁兼容,必須從上面三個(gè)基本要素出發(fā),采取適當(dāng)措施。本文正是從這三個(gè)基本要素出發(fā),介紹了開關(guān)電源的電磁兼容性設(shè)計(jì)的幾種基本方法,以供從事開關(guān)電源設(shè)計(jì)的工程技術(shù)人員借鑒。 參考文獻(xiàn) [1]白同云,呂曉德,電磁兼容設(shè)計(jì),北京郵電大學(xué)出版社,2001。 [2]王定發(fā),趙家升,電磁兼容原理與設(shè)計(jì),電子科技大學(xué)出版社,1995。 [3]劉鵬程,邱揚(yáng),電磁兼容原理及技術(shù),高等教育出版社,1993。 [4]賴祖武,電磁干擾防護(hù)與電磁兼容,原子能出版社,1993。 [5]Ron Lenk, Practical Design of Power Supplies, IEEE PRESS 1997. [6]葉惠貞,楊興洲,開關(guān)穩(wěn)壓電源,國(guó)防工業(yè)出版社,1990。 [7]姚福安,電子電路設(shè)計(jì)與實(shí)踐,山東科學(xué)技術(shù)出版社,2001。

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