DCDC开关电源电磁兼容(五)EMI滤波器的设计步骤(内有每一步如何设计详解)
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
DCDC开关电源电磁兼容(五)EMI滤波器的设计步骤(内有每一步如何设计详解)
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
慢慢學系列
- 步驟總覽
- 相關資料與參考文獻
- 第一步:提取“差模噪音”與“共模噪音”
- 所用設備
- 電流法提取差共模噪音
- 電壓法提取差共模噪音
- 第二步:查法規相關的限幅線
- 第三步:得到EMI濾波器的目標插入損耗線
- 第四步:得到EMI濾波器的電感L與電容C的取值
- 第五步:設計共模濾波部分與差模濾波部分的參數
- 共模濾波部分
- 差模濾波部分
- 第六步:未完待續
步驟總覽
| 第一步 | 測量原始噪音 | 提取“差模噪音”與“共模噪音” |
| 第二步 | 確定濾波器插入損耗 | 查表得到限幅線(根據需要過的檢驗標準法規) |
| 第三步 | 確定濾波器拓撲 | 阻抗失配原則 |
| 第四步 | 設計濾波器參數 | 首先:根據安規確定電容。之后,根據插入損耗與截止頻率確定電感 |
| 第五步 | 實際操作 | 根據EMI整改實際參數(雜散系數) |
相關資料與參考文獻
鏈接: DCDC開關電源電磁兼容(四)共模噪音與差模噪音的提取(以及為何往往共模大于差模).
鏈接: 電子研習社-和平軍教授-開關電源電磁兼容技術.
鏈接: 電子研習社-黃敏超老師-深入探討EMC解決方案.
鏈接: 電子研習社-磁性元件中的電磁場.
第一步:提取“差模噪音”與“共模噪音”
所用設備
工具:RF電流探頭(高頻電流探頭),示波器
電流法提取差共模噪音
電壓法提取差共模噪音
第二步:查法規相關的限幅線
如線圖3所示的紅色限幅線(limited line)
圖3 法規限幅線與噪音線對比圖
這里注意一下 dB是dBuV
ILdBuV=20log10(signal(uv)1uV)IL_{dBuV}= 20log_{10} (\frac{signal(uv)}{1uV}) ILdBuV?=20log10?(1uVsignal(uv)?)
第三步:得到EMI濾波器的目標插入損耗線
如圖4所示:以圖3中DM差模噪音為例。
DM噪音線減去limited線得到右側藍線
圖4 目標損耗圖
圖5 余量下移
如圖5所示:將圖4中的噪音下移10dB用于余量
第四步:得到EMI濾波器的電感L與電容C的取值
根據40dB(一階)的斜率線去得到,所用EMI的LC濾波器的截止頻率一般來說是其LC的諧振頻率即為
相關的知識視頻鏈接: LC串聯諧振的意義-LC濾波器-MOS管G極串聯電阻作用.
f=12πLCf= \frac{1}{2π \sqrt{LC}} f=2πLC?1?
根據交點得到L乘C的值
第五步:設計共模濾波部分與差模濾波部分的參數
共模濾波部分
共模電感的取值為下式
| 共模電容Ccm或CyC_{cm}或C_{y} Ccm?或Cy? | 共模電容的大小受限于漏電流 |
| 共模電感LcmL_{cm} Lcm? | Ldm=12πfCL_{dm}= \frac{1}{2πf \sqrt{C}} Ldm?=2πfC?1? |
差模濾波部分
| 共模電容Cdm或CxC_{dm}或C_{x} Cdm?或Cx? | 差模電容盡量的大,以此使得差模電感較小, |
| 共模電感LdmL_{dm} Ldm? | 小到被共模電感的漏感代替 |
第六步:未完待續
未完待續
總結
以上是生活随笔為你收集整理的DCDC开关电源电磁兼容(五)EMI滤波器的设计步骤(内有每一步如何设计详解)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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