EMI滤波器设计专题.pdf

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1、EMI滤波器设计专题(华南理工大学电力学院AndrewZhang)1、EMI滤波器基本概念电源线是干扰传入设备和传出设备的主要途径,通过电源线,电网的干扰可以传入设备,干扰设备的正常工作,同样设备产生的干扰也可能通过电源线传到电网上,干扰其他设备的正常工作。因此,必须在设备的电源进线处加入EMI滤波器,这种滤波器是低通滤波器,它只允许设备正常工作频率信号进入设备(一般来说就是工频50Hz,60Hz或者中频400Hz),而对高频的干扰信号有较大的阻碍作用。由此我们知道EMI的作用主要有两个:a抑制交流电网中的高频干扰对设备的

2、影响;b抑制设备(本文主要指高频开关电源)对交流电网的干扰。2、干扰的分类一般我们常把干扰分为共模干扰和差模干扰两大类。所谓共模干扰就是任何载流导体与参考地之间不希望有的电位差;而差模干扰则是任何两个载流导体之间不希望有的电位差。这两种干扰的来源可以从以下两个方面进行考虑:2.1共模干扰的来源:架空导线载传输的过程中会受到周围空间电磁环境的辐射,火线、中线和安全地上所感应的信号的幅值和相位几乎是相等的,由于安全地线要和大地相连接,所以就形成了火线、中线和安全地之间的共模干扰。2.2差模干扰的来源:共用一条输电线的不同设备,

3、当其中的某一设备进行切换操作时,火线和中线之间会形成幅值大致相等而相位相反的信号,这种信号就是差模干扰。简单地说,共模干扰就是两个都是进去,而差模干扰则是一进一出。3、EMI滤波器设计3.1EMI滤波器的典型结构EMI滤波器是一种由电感和电容组成的低通滤波器,它能让低频的有用信号顺利通过,而对高频干扰有抑制作用。怎样才能抑制这些高频干扰信号呢?无非就是要在信号进入设备之前把它遏制,也就是说,在输入电路部分对高频干扰形成所谓的阻抗失配。在开关电源中常用的EMI滤波器的结构如图1所示。LCLCY1CY2X1CX2CCY1Y2N

4、图1EMI滤波器的典型结构图中的L就是共模电感,它是在同一个磁环上绕制两个绕向相反,匝数相同的线圈所形成的,如图2所示。它只对共模干扰有抑制作用,对差模干扰却没有抑制作用,这是为什么呢?我们可以从物理的角度来解释:图2共模电感(环形电感比较难画,这是截来的图片,电流和磁通都没有画上去,见谅!)当电网输入共模干扰时,这两种方向相同的纵向噪声电流如图2中的I,由右手螺旋定则可知,两个线圈产生的磁通(实线所示)ff顺向串连磁通相加,电感呈现出高阻抗,阻止共模干扰进入开关电源。同时也阻止了开关电源所产生的干扰向电网扩散,以免污染

5、交流电网。而差模干扰电流'I和I在L1和L2中所产生的磁通如图中111和'(虚线所示),它们反向串连,磁通相互抵消,感抗为零。差模1干扰和工频交流电在形式上是一样的,所以共模电感对差模干扰和工频交流有用信号都没有影响。3.2EMI滤波器的性能指标任何一种产品都有它特定的性能指标,或者是客户所期望的,或者是某些标准所规定的。我们设计产品的技术目标就是满足这些指标就可以了。所谓的“看菜吃饭,量体裁衣”。EMI滤波器最重要的技术指标是对干扰的抑制能力,常常用所谓的插入损耗IL(InsertionLoss)来表示,它的定义是:

6、没有接入滤波器时从干扰源传输到负载的功率P1和接入滤波器后从干扰源传输到负载的功率P2之比,用分贝(dB)表示。II12RRSSR滤VRVSV1LVSV1波2L器(a)(b)图3EMI等效原理图22PVVI=10log1其中12LP1P2(1)P2RLRL所以:2VV11I=10log20log(2)L2VV22由图3(a)可知VSVR(3)1LRRSL图3(b)是一个二端口网络,它的传输方程为VAVBI122(4)ICVDI122又因为有VVIR11SS(5)VIR22L由(2)-

7、(5)式可知VS(6)V2BRSACRDSRRLL所以VARBCRRDR1LSLS(7)I=20log20logLVRR2SL由(7)式可以看出,EMI滤波器的插入损耗与滤波网络的网络参量以及源端和负载端的阻抗有关。为避免滤除有用信号,插损指标须谨慎提出。不论是军用还是民用EMC标准,对设备或分系统的电源线传导干扰电平都有明确的规定,预估或测试获得的EMI传导干扰电平和标准传导干扰电平之间的差值即所需的EMI滤波器的最小插损。然而,对不同的单台设备都进行EMC测试,而后分析其传导干扰特性,设计合乎要求的滤

8、波器,这在实际工程中显然是不可能的。事实上,国家标准中规定了电源滤波器插入损耗的测试方法。在标准测试条件下,一般军用电源滤波器应满足10kHz~30MHz范围内插入损耗30~60dB。工程设计人员只需要根据实际情况选择合适的滤波器。3.3EMI滤波器设计原理在图3(b)中我们把滤波器等效成为一个而端口网

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