EMI滤波器的防护设计.ppt
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1、EMI滤波器的防护设计,滤波器,电源滤波器信号滤波器,电源线上既有mV级骚扰电压,也有数百,上千伏瞬态骚扰(其中,浪涌,电快速瞬变脉冲群占88.5%,电压跌落占11%,电压中断占0.5%),特别是对敏感设备,会造成直接影响.是45%计算机丢失数据和发生故障的主要原因.电子设备含有CPU,开关电源,可控硅,变频调速,马达,继电器等时,也会对外界产生骚扰,电源线滤波器,电源滤波器是由电感、电容和电阻构成,允许直流或50Hz的电流通过,对频率较高的干扰信号有较大衰减,即低通高阻。一般选用实用滤波器主要从三个方面考虑:电流/电压、插入损耗、结构尺寸。,电源滤波器的原理,切断干扰沿电源线或信号线传播的路
2、径,与屏蔽共同构成完善的辐射和干扰防护。,滤波器的作用,共模电感,差模电容,共模电容,电源滤波器的基本电路,截止频率 插入损耗 额定工作电压、电流 环境特性体积、重量漏电流,电源滤波器的主要指标,滤波器的截止频率,截止频率的选择必须保证滤波器的通带覆盖功能性信号的带宽,保证设备的正常工作,同时最大限度的衰减干扰信号,EMI电源滤波器插入损耗的计算方法,插入损耗的定义 经典的滤波器理论是以插入衰减理论为基础的滤波器设计方法,如转移函数表示一个端口的电压(电流)和另一端口的电压(或电流)之间的关系,以电压转移函数为例,当输出端开路时,电压转移函数定义为:电压增益=V0(s)/VIN(s)电压衰减=
3、VIN(s)/V0(s)但EMI电源滤波器对干扰噪声的抑制能力用插入损耗I.L(Insertion Loss)来衡量。插入损耗定义为,没有滤波器接入时,从噪声源传输到负载的功率P1和接入滤波器后,噪声源传输到负载的功率P2之比,用dB(分贝)表示。,如我们采用A参数表示滤波器网络,A参数矩阵为:则所以EMI滤波器插入损耗和插入衰减的定义不同不能直接照搬,为此EMI滤波器的插入损耗需要重新推导。,低频差模插入损耗的推导,单环差模插入损耗双环差模插入损耗,插入损耗的原理图,电源滤波器一般常用的典型电路 从以上对开关电源干扰的分析和实测的结果,都说明开关电源的干扰频率和频域要比工频电源的频率50Hz
4、400Hz高得多和宽得多。因此,作为抑制干扰的电源滤波器应该是一个性能优良的低通滤波器,它只让工频通过,要抑制除工频外的一切无用或有害干扰频率,由于电路近似对称所以又具有双向抑制功能。根据抑制干扰的能力又分为一般性能和高性能两种电源滤波器。,IL=20lg(v1/v2),滤波器,V1,V2,同轴电缆,同轴电缆,同轴电缆,滤波器的插入损耗,滤波器插入损耗曲测试线,增加差模扼流圈后的效果,插入损耗的测量方法,MIL-STD-220A或CISPR17出版物4.1提出的滤波器标准测量方法:1.共模插入损耗的典型测量方法根据插入损耗的定义,先要测量没有滤波器时,负载50上的电压V1作为0dB的参考电压。
5、再测量有滤波器后,负载50上的电压V2,通过频谱分析仪将20log(V1/V2)随频率变化的结果显示在屏幕上或通过接口打印出来。注意测量时,滤波器的输入端和输出端是并联的。目的是取得共模插入损耗的平均值,同时也减少了测量次数。,0.1/100及100/0.1阻抗测量方法,上述测量方法又称为50系统测量方法,即源和负载阻抗均在50匹配的条件下测量,是目前许多滤波器制造商传统沿用的测量方法。在实际情况,由于源阻抗和负载阻抗(设备的阻抗)不可能是恒定的50,所以实际获得的滤波器插入损耗特性与用50系统测量获得的滤波器插入损耗特性不会相同。为此,CISPR出版物部分提出一种近似的方法,即0.1/100
6、及100/0.1系统测量方法。见图5.59。,Ly=0.3-38 mH,Cy 0.1F 漏电流 3.5 mA Lx=几十-几百H Cx 0.1 F,IL(dB)=20log(1+ZsZ1/Zt(Zs+Zl),IL(dB)=20log(1+100X600/0.08(100+600)=20log1072=61dB,IL(dB)=20log(E1/E2),实际滤波器特性,理想滤波器特性,dB,f Hz,电源线滤波器的特性,低通滤波器类型,单电感型滤波器,单电容型滤波器,ZC,实际电容,理想电容,f,引线长1.6mm的陶瓷电容器,1/2 LC,C,L,插入损耗,3dB,L、C数值决定,频率,L、C个数
7、决定,截止频率越低,滤波器的体积越大,成本越高!,影响滤波器特性的参数,影响滤波器体积的主要因素:电感量、结构是否紧凑,体积小的滤波器:截止频率高,低频特性差高频特性差,截止频率越低,滤波器的体积越大,成本越高!,选择适当的截止频率,不能单纯追求滤波器体积小,插入损耗,频率,这个干扰始终不能滤掉,并非级数越多性能越好,器件距离对高频性能的影响,共模扼流圈中的负载电流产生的磁场相互抵消,因此磁心不会饱和。,防止磁心饱和的方法,电源线滤波器的特性,损耗,频率,理想滤波器特性,实际滤波器特性,一般产品说明书上给出的数据是50条件下的测试结果。,30MHz,越来越受到关注,电子设备,共模干扰电流,差模
8、干扰电流,干扰电流的种类,国际耐压规范,共模耐压德国VDE0565.2 高压测试(AC)P,NE 1.5kV/50Hz 1分钟瑞士SEV1055 高压测试(AC)P,NE 2Un+1.5kV/50Hz 1分钟美国UL1283 高压测试(AC)P,NE 1kV/60Hz 1分钟其中瑞士SEV105规范要求最高为 2KV/50Hz 1分钟差模耐压德国VDE0565.1 高压测试(DC)PN 4.3UnkV 1分钟瑞士 SEV1055 高压测试(DC)PN 4.3UnkV 1分钟美国UL1283 高压测试(DC)PN 1.414kV 1分钟 其中美国UL1283规范要求最高为 1.41KV/50Hz
9、 1分钟PN耐压测试采用直流电压的原因是因为Cx容量较大,如果采用交流测试则要求耐压测试仪的电流容量很大,造成成本高,体积大。采用直流电压测试就不存在这种问题。,泄漏电流与安全,任何典型滤波器电路的共模电容Cy都有一端接金属机壳。从分压角度看,滤波器金属外壳都带有1/2额定工作电压。如工作电压为220V(AC),那么外壳带有110V(AC)电压,因此从安全角度出发,滤波器通过Cy到地端的泄漏电流(Leakage Current)要尽可能地小,否则将危及人身安全。,这里要说明的是:1)泄漏电流直接和电网电压、电网频率成正比。2)在检验滤波器泄漏电流时,一定要采用符合国际规范的测量电路。3)三相滤
10、波器的泄漏电流应是各相泄漏电流之和。,国际上泄漏电流的安全规范,射频干扰滤波器,单路馈通滤波器,线路板安装形式,面板安装形式(馈通式安装),底板安装形式,双路滤波器,多路滤波器,大电流馈通滤波器,小型馈通滤波器,高性能交流滤波器,高性能直流滤波器,圆形多路滤波器,D型滤波连接器,单相交流滤波器,三相交流滤波器,交流馈通滤波器,电磁干扰滤波器的型谱,传导发射,传导发射的对策,EMI滤波器的正确选择和使用,选择滤波器时,应首先选择适合你所用的滤波电路和插入损耗性能。EMI源滤波器是以工频为导通对象的低通滤波器,是在不匹配的条件下工作的,因为在实际应用中无法实现匹配。如滤波器输入端阻抗Rs电网阻抗是
11、随着用电量的大小变化的;而滤波器输出端的阻抗RL是随电源负载的大小变化的,要想获得理想的抑制效果,应遵循以下的连接规律。理由是显而易见的,这种连接方式无论从输入端或输出端进入滤波器的电磁噪声均能在滤波器内获得最大的抑制。,失配的对应电路,或 RL小,或,R S,RL,大,大,RS 小,RL,大,或 RL小,或,大,R S,RS 小,按此原则如在实际运用中仍不够理想时,应分析原因:【原因之一】是对被防护设备的干扰源情况预计不足,特别是共模干扰、差模干扰谁重谁轻?因为频谱仪检测的是综合参数。但可作如下分析:,【原因之二】是由于滤波器的电感和电容元件都受其分布参数的影响,频率愈高,所受的影响愈大。在
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