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最大限度地降低電源中的 EMI

時(shí)間:2024-07-12 16:28:34來(lái)源:21ic電子網(wǎng)

導(dǎo)語(yǔ):?現(xiàn)代電子系統(tǒng)正變得越來(lái)越密集,集成度越來(lái)越高。本文將介紹一些經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)的降低電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)中電磁干擾 (EMI) 水平的方法。設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)階段的后期必須意識(shí)到嚴(yán)重的 EMI 問(wèn)題,否則可能會(huì)導(dǎo)致過(guò)多的金錢和時(shí)間成本。

  現(xiàn)代電子系統(tǒng)正變得越來(lái)越密集,集成度越來(lái)越高。本文將介紹一些經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)的降低電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)中電磁干擾 (EMI) 水平的方法。設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)階段的后期必須意識(shí)到嚴(yán)重的 EMI 問(wèn)題,否則可能會(huì)導(dǎo)致過(guò)多的金錢和時(shí)間成本。

  本文討論如何在濾波器尺寸和成本方面改善 EMI,同時(shí)減少設(shè)計(jì)時(shí)間和復(fù)雜性,尤其是在開(kāi)關(guān)模式電源 (SMPS) 中。

  功率金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 中的開(kāi)關(guān)效應(yīng)是系統(tǒng)中重要的 EMI 源。這種效應(yīng)最終會(huì)影響系統(tǒng)可靠性。

  EMI 主要出現(xiàn)在不連續(xù)的輸入電流、開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)的高壓擺率以及由電源環(huán)路內(nèi)的寄生電感引起的開(kāi)關(guān)邊緣的更多振鈴。

  SMPS 中的 EMI 來(lái)源

  EMI 問(wèn)題無(wú)法在電路設(shè)計(jì)階段的后期得到解決,因?yàn)樗赡軙?huì)導(dǎo)致成本和時(shí)間的浪費(fèi)。

  例如,考慮圖 1中的降壓轉(zhuǎn)換器。它演示了每個(gè)元件如何在各個(gè)頻帶內(nèi)展現(xiàn)自己。

  德州儀器

  1. 圖中顯示的是 SMPS 中 EMI 源的一個(gè)典型示例(德州儀器提供)

  為了降低 SMPS 的成本和尺寸,設(shè)計(jì)人員目前正在嘗試提高開(kāi)關(guān)頻率,這也將提高效率。然而,這種向更高開(kāi)關(guān)頻率的轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致更多的 EMI 問(wèn)題?,F(xiàn)在,設(shè)計(jì)人員需要自由地集成不會(huì)影響電源設(shè)計(jì)的 EMI 緩解方法。

  上述規(guī)則已在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中得到充分確立,例如針對(duì)汽車行業(yè)的國(guó)際無(wú)線電干擾特別委員會(huì) (CISPR) 25 和針對(duì)多媒體設(shè)備的 CISPR 32。干擾將被限制在特定水平,易受影響的電路將能夠處理該水平的干擾。

  減少干擾的方法

  設(shè)計(jì)師必須了解每個(gè)特定應(yīng)用的適用標(biāo)準(zhǔn)。了解如何測(cè)量 EMI 也很重要,因?yàn)檫@些知識(shí)將使工程師更好地了解如何降低 EMI。

  在涉及長(zhǎng)線束的汽車設(shè)計(jì)中,傳導(dǎo) EMI 與最新車輛中線束數(shù)量的增加有關(guān)。預(yù)防或減輕 EMI 的一些最佳方法如下:

  屏蔽

  這可能是控制耦合或輻射 EMI 的最佳方法??梢允褂闷帘谓饘偻鈿ず屯繉印4送?,電纜也應(yīng)屏蔽,以防止外部 EMI 影響敏感元件。

  過(guò)濾

  使用濾波器消除不需要的信號(hào)。無(wú)源濾波器通常用于將 EMI 降至最低。此外,交流線路濾波器可以防止不需要的信號(hào)進(jìn)入電源或其他供電電路。集成有源 EMI 濾波器將有助于降低系統(tǒng)輸入端的差模 (DM) 傳導(dǎo)輻射,因?yàn)樗梢猿洚?dāng)非常有效的低阻抗分流器(圖 2)。

  德州儀器

  2. 這是一個(gè)帶有感應(yīng)器、補(bǔ)償元件和注入電容器 (Cinj) 的有源 EMI 濾波器。

  鐵氧體磁珠還可以抑制高頻噪聲。

  接地

  接地通常為 EMI 提供低阻抗路徑。當(dāng)系統(tǒng)正確接地時(shí),EMI 會(huì)從關(guān)鍵設(shè)備轉(zhuǎn)移,從而提高電源質(zhì)量。確保在印刷電路板 (PCB) 上使用正確的接地,并盡可能縮短走線長(zhǎng)度并遠(yuǎn)離 PCB 邊緣。此外,盡量減少 PCB 上的環(huán)路面積以減少輻射發(fā)射。

  雙絞線電纜也有助于降低共模噪聲。

  更多布局技巧

  讓我們看一下典型 DC-DC 降壓轉(zhuǎn)換器的 PCB 布局,這對(duì)于實(shí)現(xiàn)最佳性能至關(guān)重要。PCB 布局是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換器最佳 EMI 性能的關(guān)鍵因素。在降壓轉(zhuǎn)換器中,由輸入電容器和電源接地形成的環(huán)路是最關(guān)鍵的區(qū)域。該環(huán)路將具有較大的瞬態(tài)電流,當(dāng)它們與走線電感發(fā)生反應(yīng)時(shí)會(huì)導(dǎo)致高瞬態(tài)電壓。

  設(shè)計(jì)人員必須注意此環(huán)路中的走線,這些走線必須寬而短。環(huán)路面積也必須盡可能小,以減少寄生電感(圖 3)。參考文獻(xiàn) 2 中給出了完整的布局指南。

  德州儀器

  3. 輸入電流環(huán)路的走線必須寬而短。環(huán)路面積也應(yīng)盡可能小,以減少寄生電感。

  避免 EMI 干擾

  設(shè)計(jì)中的 EMI 可能會(huì)毀掉設(shè)計(jì)師的一天。當(dāng)電氣/電子系統(tǒng)產(chǎn)生的電磁場(chǎng)相互干擾時(shí),就會(huì)出現(xiàn) EMI。這可能會(huì)導(dǎo)致電路嚴(yán)重中斷,從而導(dǎo)致影響附近電子設(shè)備的中斷。如本文所述,可以采用多種方法來(lái)最大限度地減少 EMI。


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