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[EMC] 共模和差模噪声的有效处理方案

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发表于 2019-10-9 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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. w, F0 e9 Y5 d  ]+ i' z+ h

+ N( @- V* Y4 I/ M! [  y' R- Q1 o电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。其中,根据传导的类型,传导发射可以进一步分为两种类型:“差分(正常)模式噪声”和“共模噪声”。本文将讨论后两种类型的噪声。) h9 w3 ]/ r  e' i* T) O, l  F
传导发射分类9 c* `2 Z: b: Q7 v& X) E: ?& L
传导发射可分为两种类型。一种是“差模噪声”,也称为“正常模式噪声”。这些名称有时会根据适用的条件有选择地使用,但在这里我们假设它们是相同的。另一种是“共模噪声”。如下图所示这里的讨论电源噪声,因此这些图是PCB外部供电的示例。, ~0 f: q& l. d+ }  N( z

, n& j3 [& ]4 e8 A# J/ ?3 z1. 差模噪音
8 f$ o5 e. \& L) W. g& Y7 W! {噪声源出现在电源线上并与电源线串联,并且噪声电流以与电源电流相同的方向流动。它被称为“差分模式”,因为输出和返回电流是相反方向的。4 a# w) j/ f# n+ n" N/ e
2. 共模噪音
* `3 s* O: a; c5 O9 J" f0 J通过杂散电容等泄漏的噪声电流通过地并返回到电源线的噪声。被称为“共模”噪声,因为电源正(+)和负(-)侧的噪声电流方向具有相同的方向。电源线上不会出现噪声电压。' d' u) N! O* x
1 p" R# @. S, g) f! H4 q
3. 差模和共模噪音对比分析. t' n) @0 Y; e9 R# F; o
如上所述,这些类型的噪声是传导发射。然而由于噪声电流在电源线中流动,因此会有辐射产生。
) n, |5 s- X9 a, h由差模噪声引起的辐射的电场强度Ed可以使用下面的等式表示。Id是差分模式下的噪声电流,r是到观察点的距离,f是噪声频率。差模噪声产生噪声电流环路会放大噪声,因此环路区域S成为重要因素。如图和等式所示,如果其他元素是恒定的,则对于更大的环区域,电场强度更高,但在实际案例中,共模噪声更为常见,所以我们对共模噪声重点讨论。
! f) O/ Y+ f$ ?噪声计算- Z% H# K2 a, y: B# I* Z9 [' e
由共模噪声引起的辐射的电场强度Ec可以由右下方的等式表示。如图和方程所示,电缆长度L是一个重要因素。
$ z* ~' q& q& _/ P0 ~6 T# ^
. H8 O* L3 [3 _; g% a( h6 ?
这里,为了确认由于不同类型的噪声引起的辐射特性,我们将插入实际数值来计算电场强度* 1。每种情况下的条件完全相同。观察到的电场强度由蓝点表示。/ g6 t% {1 _2 c
在这些计算结果中重要的是,对于相同的噪声电流值,由共模噪声引起的辐射要大得多(在该示例中,大约大100倍)。特别是,在考虑应对辐射发射的措施时,应该记住处理共模噪声的措施尤为重要。* W9 g/ I8 @* N: ]- {
1. 共模噪声处理方法
: C1 J/ k% s" a' R9 V
    " p  c3 k* w  H: }2 S
  • 当有共模噪声存在时,常用的处理方法有;( v2 l7 R5 `1 r) J  r; V) S
  • 可靠接地、高阻抗接地方式% f; `5 b7 f( P2 v) @* k8 i
  • 削弱噪声源在变频器输出侧加装共模扼流圈是一种经济、有效的方法1 ?' h1 O) c0 a- j4 S
  • 噪声屏蔽以及电源线屏蔽等。
    : b  t) h; K. x1 m2 |) R& Q% n& Y
2. 差模噪声处理方法
, O  q- Y7 R: n  T$ a

    7 }' E8 ~4 E. l$ l: I3 D
  • 在差模噪声的情况下,处理噪声的基本的措施是减小环路面积S;% W1 G# c4 y6 v/ Z+ {
  • 例如通过使用绞合线缆,尽可能缩短电缆长度。然而,总是会出现对组件的布置和类型的限制,因此还必须研究诸如添加过滤器之类的方法。. M; n! l0 `/ m0 u0 x2 w
希望本文有助于大家加深对EMC中开关电源的理解
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