www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 電源 > 功率器件
[導(dǎo)讀]介紹了一種基于補(bǔ)償原理的共模干擾抑制技術(shù)。


    摘要:介紹了一種基于補(bǔ)償原理的共模干擾抑制技術(shù),通過(guò)抑制電源輻射來(lái)減少變換器的共模干擾。這種方法被推廣應(yīng)用于多種功率變換器拓?fù)?,理論和?shí)驗(yàn)結(jié)果都表明該技術(shù)有效減少了電路的共模干擾。

    關(guān)鍵詞:開(kāi)關(guān)電源;共模干擾;抑制技術(shù)

引言

由于MOSFET及IGBT和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)在電力電子電路中的廣泛應(yīng)用,使得功率變換器的開(kāi)關(guān)頻率越來(lái)越高,結(jié)構(gòu)更加緊湊,但亦帶來(lái)許多問(wèn)題,如寄生元件產(chǎn)生的影響加劇,電磁輻射加劇等,所以EMI問(wèn)題是目前電力電子界關(guān)注的主要問(wèn)題之一。

圖1 CM及DM噪聲電流的耦合路徑示意圖

    傳導(dǎo)是電力電子裝置中干擾傳播的重要途徑。差模干擾和共模干擾是主要的傳導(dǎo)干擾形態(tài)。多數(shù)情況下,功率變換器的傳導(dǎo)干擾以共模干擾為主。本文介紹了一種基于補(bǔ)償原理的無(wú)源共模干擾抑制技術(shù),并成功地應(yīng)用于多種功率變換器拓?fù)渲小@碚摵蛯?shí)驗(yàn)結(jié)果都證明了,它能有效地減小電路中的高頻傳導(dǎo)共模干擾。這一方案的優(yōu)越性在于,它無(wú)需額外的控制電路和輔助電源,不依賴(lài)于電源變換器其他部分的運(yùn)行情況,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊。

1 補(bǔ)償原理

共模噪聲與差模噪聲產(chǎn)生的內(nèi)部機(jī)制有所不同:差模噪聲主要由開(kāi)關(guān)變換器的脈動(dòng)電流引起;共模噪聲則主要由較高的dv/dt與雜散參數(shù)間相互作用而產(chǎn)生的高頻振蕩引起。如圖1所示。共模電流包含連線(xiàn)到接地面的位移電流,同時(shí),由于開(kāi)關(guān)器件端子上的dv/dt是最大的,所以開(kāi)關(guān)器件與散熱片之間的雜散電容也將產(chǎn)生共模電流。圖2給出了這種新型共模噪聲抑制電路所依據(jù)的本質(zhì)概念。開(kāi)關(guān)器件的dv/dt通過(guò)外殼和散熱片之間的寄生電容對(duì)地形成噪聲電流。抑制電路通過(guò)檢測(cè)器件的dv/dt,并把它反相,然后加到一個(gè)補(bǔ)償電容上面,從而形成補(bǔ)償電流對(duì)噪聲電流的抵消。即補(bǔ)償電流與噪聲電流等幅但相位相差180°,并且也流入接地層。根據(jù)基爾霍夫電流定律,這兩股電流在接地點(diǎn)匯流為零,于是50Ω的阻抗平衡網(wǎng)絡(luò)(LISN)電阻(接測(cè)量接收機(jī)的BNC端口)上的共模噪聲電壓被大大減弱了。

圖3 帶無(wú)源共模抑制電路的隔離型反激變換器

2 基于補(bǔ)償原理的共模干擾抑制技術(shù)在開(kāi)關(guān)電源中的應(yīng)用

本文以單端反激電路為例,介紹基于補(bǔ)償原理的共模干擾抑制技術(shù)在功率變換器中的應(yīng)用。圖3給出了典型單端反激變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并加入了新的共模噪聲抑制電路。如圖3所示,從開(kāi)關(guān)器件過(guò)來(lái)的dv/dt所導(dǎo)致的寄生電流ipara注入接地層,附加抑制電路產(chǎn)生的反相噪聲補(bǔ)償電流icomp也同時(shí)注入接地層。理想的狀況就是這兩股電流相加為零,從而大大減少了流向LISN電阻的共模電流。利用現(xiàn)有電路中的電源變壓器磁芯,在原繞組結(jié)構(gòu)上再增加一個(gè)附加繞組NC。由于該繞組只需流過(guò)由補(bǔ)償電容Ccomp產(chǎn)生的反向噪聲電流,所以它的線(xiàn)徑相對(duì)原副方的NP及NS繞組顯得很?。ㄓ蓪?shí)際裝置的設(shè)計(jì)考慮決定)。附加電路中的補(bǔ)償電容Ccomp主要是用來(lái)產(chǎn)生和由寄生電容Cpara引起的寄生噪聲電流反相的補(bǔ)償電流。Ccomp的大小由Cpara和繞組匝比NP∶NC決定。如果NP∶NC=1,則Ccomp的電容值取得和Cpara相當(dāng);若NP∶NC≠1,則Ccomp的取值要滿(mǎn)足icomp=Cpara·dv/dt。

圖4和圖5

此外,還可以通過(guò)改造諸如Buck,Half-bridge等DC/DC變換器中的電感或變壓器,從而形成無(wú)源補(bǔ)償電路,實(shí)現(xiàn)噪聲的抑制,如圖4,圖5所示。

3 實(shí)驗(yàn)及結(jié)果

實(shí)驗(yàn)采用了一臺(tái)5kW/50Hz艇用逆變器的單端反激輔助電源作為實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。交流調(diào)壓器的輸出經(jīng)過(guò)LISN送入整流橋,整流后的直流輸出作為反激電路的輸入。多點(diǎn)測(cè)得開(kāi)關(guān)管集電極對(duì)實(shí)驗(yàn)地(機(jī)殼)的寄生電容大約為80pF,鑒于實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有的電容元件,取用了一個(gè)100pF,耐壓1kV的瓷片電容作為補(bǔ)償電容。一接地鋁板作為實(shí)驗(yàn)桌面,LISN及待測(cè)反激電源的外殼均良好接地。圖6是補(bǔ)償繞組電壓和原方繞組電壓波形。補(bǔ)償繞組精確的反相重現(xiàn)了原方繞組的波形。圖7是流過(guò)補(bǔ)償電容的電流和開(kāi)關(guān)管散熱器對(duì)地寄生電流的波形。從圖7可以看出,補(bǔ)償電流和寄生電流波形相位相差180°,在一些波形尖刺方面也較好地吻合。但是,由于開(kāi)關(guān)管的金屬外殼為集電極且與散熱器相通,散熱器形狀的不規(guī)則導(dǎo)致了開(kāi)關(guān)管寄生電容測(cè)量的不確定性。由圖7可見(jiàn),補(bǔ)償電流的幅值大于實(shí)際寄生電流,說(shuō)明補(bǔ)償電容的取值與寄生電容的逼近程度不夠好,取值略偏大。圖8給出了補(bǔ)償電路加入前后,流入LISN接地線(xiàn)的共模電流波形比較。經(jīng)過(guò)共模抑制電路的電流平衡后,共模電流的尖峰得到了很好的抑制,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,最大的抑制量大約有14mA左右。

    圖9是用AgilentE4402B頻譜分析儀測(cè)得的共模電流的頻譜波形??梢?jiàn)100kHz到2MHz的頻率范圍內(nèi)的CM噪聲得到了較好的抑制。但是,在3MHz左右出現(xiàn)了一個(gè)幅值突起,之后的高頻段也未見(jiàn)明顯的衰減,這說(shuō)明在高頻條件下,電路的分布參數(shù)成了噪聲耦合主要的影響因素,補(bǔ)償電路帶來(lái)的高頻振蕩也部分增加了共模EMI噪聲的高頻成份。但從濾波器設(shè)計(jì)的角度來(lái)看,這并不太多影響由于降低了低次諧波噪聲而節(jié)省的設(shè)備開(kāi)支。若是能較精確地調(diào)節(jié)補(bǔ)償電容,使其盡可能接近寄生電容Cpara的值,那么抑制的效果會(huì)在此基礎(chǔ)上有所改善。

4 此技術(shù)的局限性

圖10中的(a),(b),(c),(d)給出了噪聲抑制電路無(wú)法起到正常效用時(shí)的電壓、電流的波形仿真情況。這里主要包含了兩種情況:

    第一種情況是在輸入電容的等效串聯(lián)電感(ESL)上遇到的。電感在整個(gè)電路中充當(dāng)了限制電流變化率di/dt的角色,很顯然LISN中大電感量的串聯(lián)電感限制了變換器電源作為電流源提供的能力。因此,這些脈動(dòng)電流所需的能量必須靠輸入電容來(lái)供給,但是輸入電容自身的ESL也限制了它們作為電流源的能力。ESL愈大,則輸入端電容提供給補(bǔ)償變壓器所需高頻電流的能力愈受限制。當(dāng)ESL為100nH時(shí),補(bǔ)償電路幾乎失效。圖10(a)中雖說(shuō)補(bǔ)償電壓與寄生CM電壓波形非常近似,但是圖10(b)中卻很明顯看出流過(guò)補(bǔ)償電容Ccomp的電流被限制了。

另外一種嚴(yán)重的情況是補(bǔ)償變壓器的漏感。當(dāng)把變壓器漏感從原來(lái)磁化電感的0.1%增大到10%的時(shí)候,補(bǔ)償電路也開(kāi)始失效,如圖10(c)及圖10(d)所示。補(bǔ)償繞組電壓波形由于漏感和磁化電感的緣故發(fā)生分叉。如果漏感相對(duì)于磁化電感來(lái)說(shuō)很小的話(huà),這個(gè)波形畸變可以忽略,但實(shí)際補(bǔ)償電容上呈現(xiàn)的dv/dt波形已經(jīng)惡化,以至于補(bǔ)償電路無(wú)法有效發(fā)揮抑制作用。

    為了解決ESL和變壓器漏感這兩個(gè)嚴(yán)重的限制因素,可以采取以下措施:對(duì)于輸入電容的ESL,要盡量降低至可以接受的程度,通過(guò)并聯(lián)低ESL值的電容來(lái)改善;密繞原方繞組和補(bǔ)償繞組可以有效降低漏感。

圖10 噪聲電路失效仿真電壓、電流波形

5 結(jié)語(yǔ)

由以上的實(shí)驗(yàn)和分析可以看到,應(yīng)用到傳統(tǒng)電源變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中的這種無(wú)源CM噪聲抑制電路是有一定作用的。由于用來(lái)補(bǔ)償?shù)母郊永@組只須加到現(xiàn)有的變壓器結(jié)構(gòu)中,所以,隔離式的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)對(duì)于采用這種無(wú)源補(bǔ)償消除電路來(lái)說(shuō)可能是最簡(jiǎn)易、經(jīng)濟(jì)的電路結(jié)構(gòu)。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀(guān)點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專(zhuān)欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源

在工業(yè)自動(dòng)化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動(dòng)力設(shè)備,其驅(qū)動(dòng)電源的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動(dòng)勢(shì)抑制與過(guò)流保護(hù)是驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動(dòng)性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電源

LED 驅(qū)動(dòng)電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動(dòng)電源易損壞的問(wèn)題卻十分常見(jiàn),不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶(hù)體驗(yàn)。要解決這一問(wèn)題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動(dòng)電源

電動(dòng)汽車(chē)(EV)作為新能源汽車(chē)的重要代表,正逐漸成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動(dòng)汽車(chē)的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力性能和...

關(guān)鍵字: 電動(dòng)汽車(chē) 新能源 驅(qū)動(dòng)電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車(chē)場(chǎng)照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動(dòng)電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會(huì)遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動(dòng)電源的電磁干擾(EMI)問(wèn)題成為了一個(gè)不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會(huì)影響LED燈具的正常工作,還可能對(duì)周?chē)娮釉O(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來(lái)解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動(dòng)電源

開(kāi)關(guān)電源具有效率高的特性,而且開(kāi)關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動(dòng)電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 開(kāi)關(guān)電源

LED驅(qū)動(dòng)電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動(dòng)電源
關(guān)閉