如何快速解決傳導(dǎo)型EMI問(wèn)題?
摘要
EMI抑制方案有許多組合,包括濾波器組合、變壓器繞線(xiàn)安排,甚至PCB布局。本文提供一種結(jié)合共模電感與差模電感的磁混成,稱(chēng)之為混成式共模電感器。不僅保留共模電感的高阻抗特性,同時(shí)利用其很高漏電感當(dāng)成差模電感用。不僅可以縮小體積節(jié)省濾波器成本,更提供了工程師快速解決傳導(dǎo)型EMI 問(wèn)題的方法。
本文引用地址:http://www.ljygm.com/article/202504/469253.htm混成式共模電感的原理與功能
在常規(guī)單級(jí)EMI 濾波器電路中,如圖一,有共模噪聲濾波器 (LCM、CY1與CY2) 與差模噪聲濾波器 (LDM、CX1與CX2) 分別形成”LC濾波器”衰減共模與差模噪聲。共模電感通常以高導(dǎo)磁錳鋅 (Mn-Zn) 鐵氧體 (Ferrite) 制成,電感值可達(dá)1~50mH。共模電感器,如圖二,由于繞線(xiàn)極性安排,雖然兩組線(xiàn)圈分別流過(guò)負(fù)載電流,但鐵芯內(nèi)部磁力線(xiàn)互相抵消,一般不存在鐵芯飽和的問(wèn)題。常用的鐵芯有環(huán)型 (Toroidal)、UU型 (UU-9.8、UU-10.5等)、ET型與UT型,如圖三。為了獲得足夠的共模電感值,要盡量讓兩組線(xiàn)圈的耦合達(dá)到最好,所以多采用施工成本較高的環(huán)型或一體成型的ET與UT 鐵芯。
圖一、常規(guī)EMI濾波器結(jié)構(gòu)
圖二、共模電感器
圖三、共模濾波器(a)環(huán)型(b)ET型(c)UU型(d)UT型
從共模電感的工作原理與等效電路來(lái)看,如圖四所示,雙繞組的共模電感雖然有很好的耦合,但是還是存在漏電感,漏電感就是由漏磁通造成。這個(gè)漏電感在等效上串聯(lián)在電路上,功能上與差模電感無(wú)異。所以可以說(shuō),共模電感器的漏電感可以利用來(lái)做為差模濾波器。然而如圖三所示的共模電感器,由于機(jī)械結(jié)構(gòu)的關(guān)系,其漏電感都很小,約莫在數(shù)mH到100mH。如果要得到更大的漏電感,只有增加匝數(shù)一途,如此一來(lái),線(xiàn)徑變細(xì),電流耐受降低。要改善只有增加鐵芯尺寸,當(dāng)然也增加了濾波器的體積與成本。許多要求極高共模電感的應(yīng)用,其實(shí)不在濾除共模噪聲,而是要得到較大的漏電感當(dāng)差模濾波器用,只是許多工程師不甚清楚罷了。
圖四、共模電感器的等效模型
為了增加共模電感的漏電感,特殊的鐵芯結(jié)構(gòu)與繞線(xiàn)方法稱(chēng)為混成式共模電感器 (Integrated Common-mode Choke) 或者稱(chēng)混成共模電感器 (Hybrid Common-mode Choke),如圖五所示。這樣的結(jié)構(gòu),不僅可以保留共模電感量以充分濾除共模噪聲,而且其漏電感形成的差模電感可以高達(dá)數(shù)百mH,配合適當(dāng)?shù)腦電容,可以有效的濾除中低頻段 (150kHz~3MHz) 的差模
信號(hào)。實(shí)驗(yàn)證明混成式共模電感器不僅具有很好的濾波特性,低成本與小體積更是最大的優(yōu)點(diǎn)。
圖五、立式與臥式混成式共模電感器
主要的電氣參數(shù)
混成式共模電感器除保留了常規(guī)的共模電感器的規(guī)格外,還兼具差模電感的特性。一般除了用共模與差模電感量標(biāo)示外,還要以以下參數(shù)來(lái)規(guī)范。
(1)共模阻抗 (Common-mode Impedance, ZCM) : 相較于電源阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò) (Line Impedance Stabilization Network, LISN)的高頻等效電阻 (共模為25W),濾波用的共模阻抗越大越好。除了鐵芯材質(zhì)外,繞線(xiàn)的方法(槽數(shù))更影響高頻阻抗的高低。圖六為共模阻抗的量測(cè)法,圖七為ASU-1200系列共模阻抗特性圖。由于繞線(xiàn)的層間雜散電容 (Stray Capacitance, CS) 存在,高頻時(shí)將變?yōu)殡娙菪?;CS越小越好。
圖六、共模阻抗量測(cè)
圖七、ASU-1200系列共模阻抗特性圖
(2)共模電感 (Common-mode Inductance, LCM) : 傳統(tǒng)上,習(xí)慣以外加測(cè)試電壓 (VOSC)與頻率來(lái)規(guī)范共模電感。依鐵芯材料特色,共模電感以VOSC = 1Vac @100kHz 量測(cè)較為穩(wěn)定。
(3)差模阻抗 (Differential-mode Impedance, ZDM) : 同樣的,量測(cè)等效差模阻抗的方法如圖八所示,用差模阻抗特性圖 (如圖九)來(lái)定義差模濾波的效能;相較于LISN 的等效電阻100W,差模阻抗也是越大越好。當(dāng)然高頻時(shí)一樣會(huì)變成電容性,但只要阻抗夠大,一樣有濾波的效果。
圖八、差模阻抗量測(cè)
圖九、ASU-1200系列差模阻抗特性圖
(4)差模電感 (Differential-mode Inductance, LDM) : 差模電感一樣可以VOSC = 1Vac @100kHz 來(lái)規(guī)范。在實(shí)用上,混成式差模電感量必須在100mH 以上,配合X電容,才能有效的濾除差模噪聲。
(5)差模飽和電流 (Isat) : 如前所述,因?yàn)榈刃Р钅k姼斜仨毩鬟^(guò)負(fù)載電流,在負(fù)載電流的峰值下,差模電感不能飽和,否則其濾除噪聲的能力將降低。圖十為一般橋式整流濾波電路的輸入電流波形。必須確保在最大電流峰值下,差模電感量沒(méi)有因飽和而下降。傳統(tǒng)上,以電感值衰減20% (相對(duì)于沒(méi)有直流偏置) 為其差模飽和電流。
(a)
(b)
圖十、(a) 全橋?yàn)V波電路 (b) 輸入電流波形
(6)有效承受電流(Irms) : 等效上就是規(guī)范線(xiàn)徑粗細(xì)。雖然如圖十的輸入電流波形,但其有效值并不高,一般可以?xún)杀兜妮敵龉β食宰畹洼斎腚妷汗烙?jì)。例如全電壓范圍25W 的電源適配器,輸入電流的有效值約為 2*25W/90Vac = 0.55A。
表一為ASU-1200 系列的電氣參數(shù)表
LCM(mH) ±20% | LDM(mH) ±10% | Isat(A) | Irms(A) | |
ASU-1201 | 4.0 | 143 | 3.2 | 1.00 |
ASU-1202 | 6.0 | 220 | 2.9 | 0.80 |
ASU-1203 | 9.0 | 310 | 2.4 | 0.75 |
ASU-1204 | 12.0 | 410 | 2.2 | 0.75 |
ASU-1205 | 16.0 | 530 | 1.9 | 0.60 |
ASU-1206 | 20.0 | 670 | 1.8 | 0.55 |
應(yīng)用電路
混成式共模電感器,簡(jiǎn)單說(shuō)就是一個(gè)傳統(tǒng)共模電感與一個(gè)(或兩個(gè))差模電感的混成。在應(yīng)用上,EMI工程師必須選定需要的共模電感、差模電感以及相關(guān)的差模飽和電流與承受電流。ASU-1200 系列混成式共模電感適合應(yīng)用在25W到50W的Flyback 電路或120W以下PFC 電路。圖十一為兩種應(yīng)用混成式共模電感器的Flyback 電路。
(a)
(b)
圖十一、兩種應(yīng)用混成式共模電感器的Flyback 電路(a) 常規(guī)位置搭配X電容 (b) 置于橋整后與電解電容形成P型濾波器
圖十二為應(yīng)用在臨界導(dǎo)通模式 (Boundary Conduction Mode) 主動(dòng)功因改善 (PFC) 電路的濾波器。
圖十二、應(yīng)用于PFC電路的混成共模電感器
圖十三到圖十五為應(yīng)用ASU-1203混成式共模電感器在一個(gè)24W (12V/2A) 的離線(xiàn)式Flyback 電源中EMI 的表現(xiàn)。明顯地可以看出這種共模電感不只有效的衰減共模噪聲,同時(shí)其差模電感也大量的衰減差模噪聲。整體而言,裝有ASU-1203 的EMI 表現(xiàn),在中低頻段約有30dB的衰減。
圖十三、共模噪聲衰減 (藍(lán)色曲線(xiàn)為裝有ASU-1203 的共模噪聲量測(cè)圖)
圖十四、總噪聲衰減 (藍(lán)色曲線(xiàn)為裝有ASU-1203 的總噪聲量測(cè)圖)
圖十五、差模噪聲衰減 (藍(lán)色曲線(xiàn)為裝有ASU-1203 的差模噪聲量測(cè)圖)

評(píng)論