開關電源引起電磁兼容性的原因
24V 開關電源 工作在高電壓大電流的開關工作狀態(tài)下,其引起電磁兼容性問題的原因是相當復雜的。從整機的電磁兼容性講,主要有共阻抗耦合、線間耦合、電場耦合、磁場耦合電磁波耦合幾種。電磁兼容產生的三個要素為:搔擾源、傳播途徑及受搔擾體。共阻耦合主要是搔擾源與受搔擾體在電氣上存在的共同的阻抗,通過該阻抗使搔擾信號進入受搔擾對象。線間耦合主要是產生搔擾電壓及搔擾電流的導線或PCB線,因并行布線而產生的相互耦合。
24V 開關電源 工作在高電壓大電流的開關工作狀態(tài)下,其引起電磁兼容性問題的原因是相當復雜的。從整機的電磁兼容性講,主要有共阻抗耦合、線間耦合、電場耦合、磁場耦合電磁波耦合幾種。電磁兼容產生的三個要素為:搔擾源、傳播途徑及受搔擾體。共阻耦合主要是搔擾源與受搔擾體在電氣上存在的共同的阻抗,通過該阻抗使搔擾信號進入受搔擾對象。線間耦合主要是產生搔擾電壓及搔擾電流的導線或PCB線,因并行布線而產生的相互耦合。
電場耦合主要是由于電位差的存在,產生的感應電場對受搔擾體產生的耦合。磁場耦合主要是大電流的脈沖電源線附近,產生的低頻磁場對搔擾對象產生的耦合。而電磁場耦合,主要是由于脈動的電壓或電流產生的高頻電磁波,通過空間向外輻射,對相應的受搔擾體產生的耦合。實際上,每一種耦合方式是不能嚴格區(qū)分的,只是側重點不同而已。
在24V開關電源中,主功率開關管在很高的電壓下,以高頻開關方式工作,開關電壓及開關電流的接近方波,從頻譜分析知,方波信號含有豐富的高次諧波,該高次諧波的頻譜可達方波頻率的1000次以上。同時,由于電源變壓器的漏電感及分布電容,以及主功率開關器件的工作狀態(tài)非理想,在高頻開或關時,常常產生高頻高壓的尖峰諧波振蕩,該諧波振蕩產生的高次諧波,通過開關管與散熱器間的分布電容傳入內部電路或通過散熱器及變壓器向空間輻射。
用于整流及續(xù)流二級管,也是產生高頻搔擾的一個重要原因。因整流及續(xù)流二極管工作在高頻開關狀態(tài),由于二極管的引線寄生電感、結電容的存在以及反向恢復電流的影響,使之工作在很高的電壓及電流變化率下,且產生高頻振蕩。因整流及續(xù)流二極管一般離電源輸出線較近,其產生的高頻搔擾*容易通過直流輸出線傳出。
為了提高24V開關電源功率因數,均采用了有源功率因數效正電路。同時,為了提高電路的效率及可靠性,減小功率器件的電應力,大量的采用了軟開關技術。其中零電壓、零電流或零電流開關技術應用*為廣泛。該技術極大的降低了開關器件所產生的電磁搔擾。但是,軟開關無損吸收電路,多數利用L、C進行能量轉移,利用二極管的單向導電性能實現能量的單向轉換,因而,該諧振電路中的二極管成為電磁搔擾的一大搔擾源。
24V開關電源中,一般利用儲能電感及電容器,組成L、C濾波電路,實現對差模及共模搔擾信號的濾波,以及交流方波信號轉換為平滑的直流信號。由于電感線圈的分布電容,導致了電感線圈的自諧振頻率降低,從而使大量的高頻搔擾信號穿過電感線圈,沿交流電源線或直流輸出線向外傳播。濾波電容器,隨著搔擾信號頻率的上升,由于引線電感的作用,導致電容量及濾波效果不斷的下降,直至諧振頻率以上時,完全失去電容器的作用而變?yōu)楦行?。不正確的使用濾波電容及引線過長,也是產生電磁搔擾的一個原因。
由于24V 開關電源 功率密度高、智能化程度高,帶MCU微處理器,因而,從高至近千伏的電壓信號,到低至幾伏的電壓信號;從高頻的數字信號,至低頻的模擬信號,電源內部的場分布相當復雜。PCB布線不合理、結構設計不合理、電源線輸入濾波不合理、輸入輸出電源線布線不合理及CPU、檢測電路的設計不合理,均會導致系統(tǒng)工作的不穩(wěn)定或如靜電放電、電快速瞬變脈沖群、雷擊、浪涌及傳導搔擾、輻射搔擾及輻射電磁場抗擾性能力的降低。