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从浪涌抗扰度的角度设计EMC前级电路

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EMC描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导干扰和辐射干扰;而EMS中又包含静电抗扰、脉冲群抗扰、浪涌抗扰等。下面将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计电源的前级电路。

  一、抗浪涌的电路分析

  如图1所示为小功率电源模块中常用的EMC前级原理图,FUSE为保险丝,MOV为压敏电阻,Cx为X电容,LDM为差模电感,Lcm为共模电感,Cy1和Cy2为Y电容,NTC为热敏电阻。其中Y电容、共模电感等的主要作用虽然不是为了改善电路的浪涌抗扰度,但它们却间接地影响了抗浪涌电路的设计。


  图1 常用EMC前级电路

  对ACL与ACN之间施加的浪涌电压称为差模浪涌电压,差模路径如图中红线所示;对ACL(或ACN)与PE之间施加的电压称为共模浪涌电压,共模路径如图中蓝线所示。

  在设计抗浪涌电路前必须先确定相应的“电磁兼容标准”,如IEC/EN 61000-4-5(对应GB/T 17626.5)中规定了浪涌抗扰度要求、试验方法、试验等级等。下面我们将以该标准的规定为基础来讨论抗浪涌电路的设计。

  浪涌发生电路在输出开路时,产生1.2/50μs的浪涌电压,而在短路时将产生8/20μs的浪涌电流。

  发生器的有效输出阻抗为2Ω,故当开路电压峰值为XKV时,短路峰值电流为(X/2)KA。

  当对ACL(或ACN)和PE之间进行抗浪涌测试时,在耦合电路上又串入了10Ω的电阻,忽略掉串联耦合电容的影响,则短路峰值电流变为约(X/12)KA。

  二、相关器件介绍

  1.压敏电阻

  压敏电阻的选型最重要的几个参数为:最大允许电压、最大钳位电压、能承受的浪涌电流。

  首先应保证压敏电阻最大允许电压大于电源输出电压的最大值;其次应保证最大钳位电压不会超过后级电路所允许的最大浪涌电压;最后应保证流过压敏电阻的浪涌电流不会超过其能承受的浪涌电流。

  其他参数如额定功率、能承受的最大能量脉冲等,通过简单验算或实验即可确定。

  2.Y电容

  在进行共模浪涌测试时,若考虑成本等因素,在共模路径中未加入压敏电阻或其他用于钳位电压的器件时,应保证Y电容耐压高于测试电压。

  3.输入整流二极管

  假设浪涌电压经压敏电阻钳位后,最大钳位电压大于输入整流二极管能承受的最大反向电压,则二极管可能会被损坏。因此应选择反向耐压大于压敏电阻最大钳位电压的二极管作为输入整流二极管。

  4.共模电感

  理论上共模电感仅在共模路径中起作用,但是因为共模电感两个绕组并非完全耦合,未耦合部分将在差模路径中作为差模电感,影响EMC特性。


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51xlf| | 2016-5-13 21:33 | 只看该作者
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i1mcu| | 2016-5-13 21:34 | 只看该作者
正确选择有源与无源器件及完善的电路设计技术,将有利于 以最低的成本获得 EMC 认证

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pmp| | 2016-5-13 21:34 | 只看该作者
越接近EMI源,实现EM控制所需的成本就越小

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5
mmbs| | 2016-5-13 21:34 | 只看该作者
电磁兼容性。

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1988020566| | 2016-5-13 21:34 | 只看该作者
电磁干产生于干扰源,它是一种来自外部的、并有损于有用信号的电磁现象。

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7
i1mcu| | 2016-5-13 21:36 | 只看该作者
由电磁干扰源发生的电磁能,经某种传播途径传输至敏感设备,敏感设备又对此表现出某种形式的“响应”

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pmp| | 2016-5-13 21:36 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2016-5-13 21:34
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mmbs| | 2016-5-13 21:37 | 只看该作者
电磁干扰(EMI)和电磁兼容性问题变成了主要问题。

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1988020566| | 2016-5-13 21:37 | 只看该作者
在同一电磁环境中,设备能够不因为其他设备的干扰影响正常工作,同时也不对其他设备产生影响工作的干扰。

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51xlf| | 2016-5-13 21:37 | 只看该作者
电容器是电场最集中的元件。

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i1mcu| | 2016-5-13 21:37 | 只看该作者
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pmp| | 2016-5-13 21:38 | 只看该作者
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1988020566| | 2016-5-13 21:38 | 只看该作者
一般电容器C5的容量很大,其两端电压纹波很小

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mmbs| | 2016-5-13 21:39 | 只看该作者
对传导干扰信号的抑制。

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i1mcu| | 2016-5-13 21:39 | 只看该作者
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尽量缩短电路引线的长度和减小电流回路的面积,是减小电磁辐射的有效方法

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mmbs| | 2016-5-13 21:40 | 只看该作者
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51xlf| | 2016-5-13 21:42 | 只看该作者
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