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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 |正序浏览 |阅读模式

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x

, I3 @6 D1 a' ]4 X
1 m0 H: ?6 D0 T
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。
# |) h$ a2 F8 u0 I, @5 ~- j* S/ b6 o传导发射分类4 ~0 H- A5 g5 f" ~2 d0 U: W
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。5 h5 P( [$ r7 C4 E  ~& M. E$ W

- M' e' A9 G3 C" `" G0 R; A1. 差模噪音2 B9 ]8 T, C  V, i( c, R$ T/ n
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 o& f  P6 h8 g* {
2. 共模噪音; r2 _% U: d; {. F& d, X8 @
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。( A8 {  |4 P- |( z1 l3 P: X7 y1 s
/ e7 Z4 b% p4 p& z+ M( g
3. 差模和共模噪音对比分析
; n  m$ h  t( k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。: \7 R+ U- B) U( `" s
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。
( e  Q8 a0 L- u1 b) _- r噪声计算4 O2 K  u4 A0 z# G( b; U
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。3 X0 {$ W/ F& k% n  l* T5 M1 |2 x
% ~+ I, z9 j, x4 f' x, b( `) A
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。
3 c7 h& r8 U6 k1 s% m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。
+ a. t4 x  m3 P" [- m1. 共模噪声处理方法 . h) |6 R2 m& D% U0 s1 p
    4 c* `; ^/ s, g) V6 f% l* z8 X
  • 当有共模噪声存在时,常用的处理方法有;8 }) r; A& i3 Z- E! ?% `% ?
  • 可靠接地、高阻抗接地方式
    # f, l3 q; ]# }6 h& R2 z% r1 {
  • 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
    5 @0 Y4 d- I9 W7 \8 n- e$ X$ w$ M: o
  • 噪声屏蔽以及电源线屏蔽等。- `1 j3 ]+ t% C$ e
2. 差模噪声处理方法
0 e* v2 @( E, M& q" P

      \5 E2 V0 \. f: e
  • 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;4 x) B9 f1 Y6 i, T
  • 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。
    0 I9 j$ Z6 a  }- n
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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