在线免费观看成年人视频-在线免费观看国产-在线免费观看国产精品-在线免费观看黄网站-在线免费观看精品

產品分類

當前位置: 首頁 > 工業電氣產品 > 高低壓電器 > 工業濾波器

類型分類:
科普知識
數據分類:
工業濾波器

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

發布日期:2022-10-09 點擊率:63

站長統計

【導讀】憑借其高功率轉換效率,開關模式電源在現代電子系統中被廣泛應用。但是,開關模式電源數量增加的一個副作用是會產生開關噪聲。這些噪聲一般被稱為電磁干擾(EMI)、EMI噪聲,或者單純就是噪聲。例如,典型的降壓轉換器輸入側的開關電流屬于脈動電流,富含諧波成分??焖匍_啟和關閉功率晶體管會導致電流突然中斷,導致高頻電壓振蕩和尖峰。

 

問題在于,高頻率噪聲會與系統中的其他器件耦合,降低敏感的模擬或數字信號電路的性能。因此,工業界產生了許多標準,來設定了可接受的EMI限值。為了滿足開關模式電源的這些限值,我們首先必須量化其EMI性能,如果必要,還要添加合適的輸入EMI濾波,以衰減EMI噪聲。遺憾的是,EMI分析和濾波器設計對工程師常常是一項困難任務,需要反復進行設計、構建、測試和重新設計,非常耗費時間—這還是在擁有合適的測試設備的前提下。為了加快EMI濾波器設計過程,以滿足EMI規格要求,本文介紹如何輕松快速地對EMI噪聲分析和濾波器設計進行估算,并使用ADI的LTpowerCAD?程序進行預構建。

 

不同類型的EMI:輻射和傳導噪聲、共模和差模

 

EMI噪聲主要分為兩種類型:輻射型和傳導型。在開關模式電源中,輻射型EMI一般由開關節點上的快速變化,高dv/dt噪聲產生。電磁輻射行業標準一般覆蓋30 MHz至1 GHz頻段。在這些頻率下,開關穩壓器產生的輻射EMI主要來自開關電壓振蕩和尖峰。這種噪聲在很大程度上取決于PCB板的布局。因為這些噪聲由電路寄生參數決定,對一個工程師來說,除了保證良好PCB布局實踐之外,幾乎不可能在“演算紙上”準確預測開關模式電源會傳輸多少輻射EMI。要量化其輻射EMI噪聲等級,我們必須在設計完備的EMI實驗室內測試電路板。

 

傳導型EMI由開關穩壓器傳導輸入電流的快速變化引起,包括共模(CM)和差模(DM)噪聲。傳導EMI噪聲的行業標準限值覆蓋的頻率范圍一般比輻射噪聲的范圍小,為150 kHz至30 MHz。圖1所示為DC-DC電源(即EMI實驗室中的待測設備DUT)的共模和差模噪聲的常見傳導路徑。

 

為了量化輸入端傳導EMI,我們需要測試時在穩壓器的輸入端設置一個線路阻抗穩定網絡(LISN),用以提供標準輸入源阻抗。在每條輸入線路和接地之間測量共模傳導噪聲。共模噪聲在高dv/dt開關節點上生成,通過器件的寄生PCB電容CP接地,然后傳輸至電源輸入LISN。與輻射EMI一樣,高頻開關節點噪聲和寄生電容很難被準確地建模預估。

 

差模(DM)噪聲是在兩條輸入線路之間進行差分測量。DM傳導噪聲從開關模式電源的高di/dt、脈沖輸入電流中產生。幸運的是,不像其他EMI類型,輸入電容和LISN電路中產生的脈沖輸入電流和由此導致的相對低頻率EMI可以利用LTpowerCAD等軟件預測,且精度較高。這也是本文討論的重點。

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖1.對開關模式電源的差模和共模傳導EMI實施基于LISN的測量的概念概述。

 

圖2所示為開關模式降壓型電源(不帶輸入EMI濾波器)的典型差模EMI噪聲圖。最顯著的EMI尖峰在電源的開關頻率下出現,額外的尖峰則在諧波頻率下出現。在圖2所示的EMI圖中,這些尖峰的峰值超過了CISPR 22 EMI限值。要滿足這些標準,需采用一個EMI濾波器來衰減差模EMI。

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖2.不帶輸入EMI濾波器的開關模式降壓型電源的典型差模EMI圖。

 

差模傳導EMI濾波器

 

圖3所示為開關模式電源輸入側的典型差模傳導EMI噪聲濾波器。在本例中,我們在電源的本地輸入電容CIN(EMI噪聲源一側)和輸入源(LISN接收器一側)之間添加了一個簡單的一階低通 LfCf網絡。這與標準EMI實驗室的測試設置匹配,其中LISN網絡被連接到LC濾波器的濾波電容 Cf 一側。使用頻譜分析儀測量LISN電阻R2上的差分信號,就可以量化DM傳導EMI噪聲。

 

圖4所示為LC濾波器的衰減增益圖。在極低頻率下,電感有低阻抗,本質上近似短路,而電容的阻抗高,本質上近似開路。對應得出的LC濾波器增益為1 (0 dB),使得直流信號能夠無衰減傳輸。隨著頻率升高,在LfCf的諧振頻率處出現增益尖峰。當頻率高于諧振頻率時,濾波器增益按–40 dB/10倍頻程的速率衰減。在相對較高的頻率下,濾波器增益基本由元件的寄生參數決定:比如濾波器電容的ESR和ESL,以及濾波器電感的并聯電容。

 

由于此LC濾波器的衰減能力隨頻率升高而迅速增強,所以前幾次的低頻噪聲諧波的幅度在很大程度上決定了EMI濾波器的大小,其中電源開關頻率(fSW)處的基本噪音成分是最重要的目標。因此,我們可以將重點放在降低EMI濾波器的低頻增益上,以滿足行業標準。

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖3.差模EMI噪聲濾波器(從節點B至節點A)。

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖4.典型的單LC EMI濾波器插入增益與頻率之間的關系圖。

 

LTpowerCAD可以方便預測電源的濾波器性能

 

LTpowerCAD是一款電源設計輔助工具,可以在analog.com/LTpowerCAD費下載安裝。該程序可以為工程師提供輔助設計,讓他們只需簡單幾步,在幾分鐘內就能設計和優化整個電源參數。

 

LTpowerCAD引導用戶完成整個電源選擇和設計過程。用戶可以開始輸入電源規格,在此基礎上,LTpowerCAD選擇的合適的解決方案,然后幫助用戶選擇功率級組件,優化電源效率、設計環路補償和負載瞬態響應。

 

在本文中,我們要介紹的是LTpowerCAD的輸入EMI濾波器設計工具,它使工程師能夠快速估算差模傳導EMI,并確定滿足EMI標準需要哪些濾波器組件。LTpowerCAD的濾波器工具可以幫助工程師在實際制板和測試前,就預估濾波器的參數,從而顯著縮短設計時間和降低設計成本。

 

采用LTpowerCAD實施EMI濾波器設計

 

概述
 

現在讓我們來看看DM EMI濾波器設計示例。圖5所示為LTpowerCAD原理圖設計頁面,顯示了使用LTC3833降壓轉換控制器的電源組件選擇。在這個例子中,該轉換器采用12 V輸入和5 V/10 A輸出。開關頻率fSW是1MHz。在設計EMI濾波器之前,我們應首先通過選擇開關頻率、功率級電感、電容和FET來設計降壓轉換器。

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖5.LTpowerCAD原理圖設計頁面和集成式EMI工具圖標。

 

在選擇功率級組件后,如圖6所示,我們可以點擊EMI設計圖標,來打開DM EMI濾波器工具窗口。這個EMI設計窗口顯示了電源輸入電容CINB/CINC 和輸入端LISN之間的輸入濾波器網絡LfCf。此外,還有備用的阻尼電路,例如LISN一側的網絡CdA/RdA、電源輸入電容一側的網絡CdB/RdB ,以及濾波器電阻Lf中的備用阻尼電阻RfP。圖6右側是估算的傳導EMI噪聲圖和所選的EMI標準限值。

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖6.LTpowerCAD傳導DM EMI濾波器設計窗口 (Lf = 0,無濾波器)。

 

選擇一項EMI標準

 

在設計EMI濾波器時,您需要了解設計目標——即EMI標準本身。LTpowerCAD內置CISPR 22(常用于電腦和通訊設備)、CISPR 25(常用于汽車器件)和MIL-STD-461G標準的示意圖。您可以直接從EMI規格下拉菜單中選擇您所需的標準。

 

在圖6的例子中,濾波器電感的值設置為0,以顯示在沒有輸入濾波器的情況下的EMI結果。EMI尖峰在基波和諧波頻率下出現,都超過了所示的CISPR 25標準的限值,導致EMI與規格原理圖顯示屏上出現紅色警示。

 

設置EMI濾波器參數

 

在選擇所需的EMI標準后,你可以輸入所需的EMI裕量,即所選標準限值與基波頻率峰值之間的距離。一般可以選擇3 dB至6 dB裕量。在這些選項中,LTpowerCAD程序利用給定的濾波器電容Cf和電源工作條件計算出建議的濾波器電感值L??-sug.,顯示在LTpowerCAD黃色單元格中。你可以在L單元格中輸入一個略大于建議值的電感值,以滿足EMI限值和所需的裕量。

 

在本例中,圖7顯示設計工具建議采用0.669 μH濾波器電感,用戶實際輸入0.72 μH電感,以滿足其要求。關于濾波器帶來的好處,可以通過比較帶濾波器時的結果和不帶濾波器時的結果得出。打開顯示不帶輸入濾波器的EMI選項,你可以查看疊加在不帶濾波器的灰色示意圖上方的濾波結果。

 

在選擇濾波器電容Cf時,有一個重要細節需要注意。X5R、X7R等類型的介電材料的多層陶瓷電容(MLCC),其電容值會隨著直流偏置電壓的增大而顯著下降。因此,除了LTpowerCAD的標稱電容C(nom)之外,用戶還應該在施加直流偏置電壓(VINA或VINB)的情況下輸入實際電容值。

 

關于降額曲線,請參考電容供應商提供的數據手冊。如果所選的MLCC電容來自LTpowerCAD庫,程序會自動估算該電容與直流偏置電壓相關的降額。

 

另外,我們也需要考慮輸入濾波器電感值的變化。電感隨直流電流飽和時,會產生非線性電感。隨著負載電流增加,電感值可能明顯下降,特別是對于鐵氧體磁珠類型電感而言。用戶應輸入實際電感,以生成準確的EMI預測。

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖7.選擇濾波器電感值以滿足EMI標準限值。

 

檢查濾波器衰減增益

 

在圖7所示的帶輸入濾波器的EMI圖中,LC輸入濾波器在245 kHz處諧振(頻率低于 電源開關頻率),產生了一個噪聲尖峰。圖8所示為濾波器衰減增益圖,該圖代替了LTpowerCAD EMI窗口(點擊濾波器衰減選項卡)中的EMI結果,用于顯示濾波器在245 kHz時的諧振衰減增益。

 

在某些情況下,LC諧振峰值可能導致噪聲超過EMI標準。為了衰減這個諧振峰值,可以添加一對額外的阻尼組件CdA和RdA ,與濾波器電容Cf并聯。除了顯示衰減圖之外,LTpowerCAD還簡化了選擇這些組件的過程。一般情況下,選擇值為真實濾波器Cf值的2到4倍的阻尼電容CdA。LTpowerCAD會提供建議的阻尼電阻RdA值,以降低諧振峰值。

 

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖8.EMI濾波器衰減增益(在LISN端有和沒有阻尼)。

 

檢查濾波器阻抗和電源輸入阻抗

 

在開關模式電源前添加一個輸入EMI濾波器時,濾波器的輸出阻抗ZOF會與電源的輸入阻抗ZIN,相互作用,可能會造成電路振蕩。為了避免這種不穩定的情況,EMI濾波器的輸出阻抗幅度ZOF, 應該遠低于電源輸入的阻抗幅度ZIN, ,并留有足夠的裕量。圖9顯示ZOF和ZIN的概念以及它們之間的穩定裕量。

 

為了簡化分析過程,可以將具備高反饋環路帶寬的理想電源用作恒定功率負載;也就是說,輸入電壓VIN乘以輸入電流的值是恒定的。隨著輸入電壓增大,輸入電流減小。因此,理想電源具有負輸入阻抗ZIN = –(VIN2)/PIN.

 

T為了便于設計輸入濾波器,LTpowerCAD在圖10所示的阻抗圖中顯示濾波器輸出阻抗ZOF和電源輸入阻抗ZIN 。注意,電源輸入阻抗是輸入電壓和輸入功率的函數。最壞的情況(即最低的阻抗電平)在VIN最小、PIN最大時發生。

 

如圖10所示,EMI濾波器輸出阻抗在濾波器電感Lf和電源輸入電容CIN引起的諧振頻率上出現峰值點。在一個好的設計中,這個峰值的幅度應該低于最壞情況下ZIN引起的諧振頻率上出現峰值點。在一個好的設計中,這個峰值的幅度應該低于最壞情況下CdB和電阻RdB,與電源輸入電容CIN并聯。這種CIN側阻尼網絡可以有效降低濾波器ZOUT峰值。LTpowerCAD EMI工具提供了建議的CdB和RdB 參數。

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖9.檢查EMI濾波器輸出阻抗和電源輸入阻抗是否穩定。

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖10.LTpowerCAD EMI濾波器阻抗圖(有阻尼和無阻尼)。

 

LTpowerCAD EMI濾波器工具的精度

 

為了驗證LTpowerCAD EMI濾波器工具的精度,我們進行了基于真實的電路板在EMI實驗室的實際測試比較。圖11所示為使用經過修改的LTC3851降壓型電源演示板(采用750 kHz、12 V輸入電壓、1.5 V輸出電壓和10 A負載電流)實施真實測試得出的結果和LTpowerCAD預測EMI噪聲之間的比較。如圖11所示,測試得出的EMI數據和使用LTpowerCAD模擬得出的EMI數據的低頻段噪聲峰值是大致匹配的。實際測試的峰值比模擬得出的EMI峰值略低幾個dB。

 

在更高頻率段,不匹配的幅度更大,但是如前所述,由于DM傳導EMI濾波器的大小主要由低頻率噪聲峰值決定,所以這些高頻段的誤差并不太重要。很多高頻段誤差是由電感和電容寄生模型的精度導致,包括PCB布局寄生值;就目前而言,基于PC的設計工具還達不到這種精度。

 

輕松快速設計開關模式電源EMI濾波器

圖11.真實的板實驗測量得出的EMI和LTpowerCAD估算的EMI(12 VIN至1.5 VOUT/10 A 降壓示例)。

 

值得強調的是,LTpowerCAD過濾器工具是一款估算工具,可用于提供EMI濾波器初始設計。要獲得真正準確的EMI數據,用戶還需要構建電源電路板原型,并進行真實的實驗測試。

 

總結

 

許多行業使用的系統都需要越加嚴格地抑制電磁噪聲干擾。因此,工業界針對EMI噪聲發布了許多明確的標準。與此同時,開關模式電源的數量不斷增加,且安裝位置更加靠近敏感電路。開關模式電源是系統中EMI的主要來源,因此在很多情況下都需要量化其噪聲輸出并降低。問題是,EMI濾波器的設計和測試往往是一個反復嘗試的過程,非常耗費時間和設計成本。

 

為了解決這個問題,LTpowerCAD工具可以讓設計人員能夠在實施真實的設計和測試前,使用基于計算機的預測模擬,從而極大地節省時間和成本。易于使用的EMI濾波器工具可以預估差模傳導EMI濾波器參數,包括可選的阻尼網絡,以最大程度降低EMI,同時保持穩定的電源。實驗測試結果驗證了使用LTpowerCAD預測結果的準確性。

 

 

推薦閱讀:

 

適用于微型電機驅動應用的快速反應、光學編碼器反饋系統

充分利用數字信號處理器上的片內FIR和IIR硬件加速器

創建高性價比的多功能鋰離子電池測試解決方案

直流電機驅動器能量回收

相控陣天線方向圖——第1部分:線性陣列波束特性和陣列因子

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: MATLAB和Simulink在航

推薦產品

更多
日韩在线 | 中韩| 日本边添边摸边做边爱边| 欧美在线观看免费做受视频| 日产2021免费一二三四| 无码A∨高潮抽搐流白浆8MAV| 亚洲成A人V欧美综合天堂| 再深点灬舒服灬太大了网站| 办公室的交易HD在线观看| 父母儿女一家换着玩的文案| 国产亚洲日韩AV在线播放不卡| 久久精品中文騷妇女内射| 欧美无遮挡很黄裸交视频| 体育生爽擼雞巴CHINESE| 亚洲国产精品无码久久久秋霞1| 中国女人熟毛茸茸A毛片| 成人网站在线观看丰满少妇电影| 国产作爱视频免费播放| 免费午夜爽爽爽WWW视频十八禁| 色婷婷亚洲一区二区综合| 亚洲国产成人久久综合碰| 80S电影天堂在线| 丰满少妇高潮惨叫在线观看| 娇喘潮喷抽搐高潮在线观看视频| 欧美群交在线播放1| 小12国产萝裸体视频福利| 正文畸情~内裤奇缘小说| 高潮VIDEOSSEX潮喷另类| 精品综合久久久久久888| 人人妻人人妻人人片色AV| 亚洲AV一二三区成人影片| AV天堂影音先锋AV色资源网站| 国产乱人伦AV在线麻豆A| 麻豆国产97在线 | 欧洲| 少妇粉嫩小泬喷水视频在线观看| 亚洲伊人久久精品影院| 成人综合色在线一区二区| 久久99精品久久久久久2021| 日本熟妇人妻XXXXX中文| 亚洲精品中文字幕无码专区 | 国产午夜亚洲精品国产成人| 蜜臀av蜜臀一区二区三区| 无码人妻毛片丰滿熟婦区毛片色欲| 在线亚洲97SE亚洲综合在线| 国产精品免费久久久久软件| 男女啪啪高潮无遮挡免费| 亚洲AV成人无码久久精品老人| CHINA末成年VIDEOS| 火柴人战争遗产破解版| 日韩精品人成在线播放| 一边摸一边叫床一边爽AV| 国产777涩在线 | 美洲| 美女高潮无遮挡免费视频| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃| 99久久99久久精品国产片| 精品国产污污免费网站AⅤ| 色老99久久九九爱精品| 中文字幕AV无码不卡免费| 国产色XX群视频射精| 人禽杂交18禁网站免费| 一对浑圆的胸乳被揉捏动态图| 国产二级一片内射视频插放| 欧美猛片BBBBBⅩXXXX| 亚洲人妻AAA网站| 国产极品美女高潮无套在线观看| 欧美丰满大乳高跟鞋| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 疯狂做受XXXⅩ高潮高潮按摩| 男人J桶进女人P无遮挡在线观看 | 国内精品久久久久影院中文字幕| 日本护士体内SHE精2╳╳╳| 越南少妇毛茸茸的大BBW| 韩日综合成人中文字幕| 熟女体下毛毛黑森林| WWW一区二区三区在线 || 久久婷婷五月综合色D啪| 亚洲AV色一区二区三区蜜桃 | 我和丰满女教练在线观看| CHINESE国产AVVIDEOXXXX实拍| 久久久久国产精品| 亚洲AV无码久久精品蜜桃| 国产草草影院CCYYCOM| 秋霞A级毛片在线看| 中国成熟妇女毛茸茸| 精品系列无码一区二区三区| 午夜亚洲AV永久无码精品| 粗大黑人巨茎大战欧美成人免费看 | 无码加勒比一区二区三区四区| 被夫の上司に犯中文字幕| 哪种女人弄进去最舒服| 野花视频在线观看免费高清版| 韩国毛片两个母亲电影在线播放| 无码毛片AAA在线| 国产VA免费精品高清在线| 日韩精品久久久免费观看| GOGO全球高清专业大尺度摄影 | 中国少妇BBWBBW| 久久人妻AV中文字幕| 亚洲人成网77777亚洲色| 狠狠人妻熟妇av又粗又大| 五十老熟女高潮嗷嗷叫| 国产成人午夜性A一级毛片老女人| 日本免费不卡在线观看的NV| METART极品人体| 欧美天天综合色影久久精品| 2018一本久道在线线观看| 免费看美女脱精光的网站| 夜夜骚Av一区二区精品无码区| 久久97久久97精品免视看秋霞| 亚洲国产成人久久综合下载| 国语对白做受XXXXX在线中国| 性欧美GAYSEⅩ| 国产无人区码卡功能齐全| 午夜无码福利伦利理免| 国产精品亚韩精品无码A在线| 无码国模大尺度视频在线观看| 国产精品18久久久久久麻辣| 体型差糙汉乖乖女| 国产精品青草久久福利不卡| 无码夜色一区二区三区| 国产精品无码专区AV在线播放| 无码精品人妻一区二区三区在线| 国产SM主人调教女M视频| 偷玩朋友熟睡人妻| 国产精品无码久久AV不卡| 无码精品人妻一区二区三区免费看| 国产精品爽爽VA在线观看网站| 小SAO货边洗澡边CAO你动漫| 国产真人无码作爱视频免费| 亚洲旡码AV中文字幕| 久久久久99精品成人片| 又粗又黄又猛又爽大片APP| 免费XXXXX大片在线观看一区| 6080YYY午夜理伦三级| 热99RE6久精品国产首页青柠| 成人午夜爽爽爽免费视频| 深夜A级毛片免费视频| 国产精品久久一国产精品胖虎| 性孕交大肚子孕妇| 精品人妻视频一区二区三区| 野外做受又硬又粗又大视频√| 乱码一线二线三线新区破解欧 | 亚洲欧美另类在线视频| 狼友AV永久网站在线观看| 97精品一区二区视频在线观看| 人妻无码精品久久亚瑟影视| 二级毛片免费视频播放| 玩弄人妻熟妇性色AV少妇| 后入内射无码人妻一区| 一区二区三区久久含羞草| 欧美日韩精品SUV| 丰满少妇熟女高潮流白浆| 先锋影音人妻啪啪VA资源网站| 精品人妻码一区二区三区| 中国熟妇内谢69XXXXX| 人人妻人人澡人人爽人人| 国产成人精品一区二区秒播| 亚洲VA韩国VA欧美VA| 美女露内裤扒开腿让男人桶无遮挡 | 雷神ちゃんが人気の原因| JAPAN丰满少妇VIDEOS| 少妇色欲av永久性精品爽妇| 怀孕挺大肚子疯狂高潮AV毛片 | 蜜桃AV蜜臀AV色欲AV麻| 被两个两个黑人吃奶4P| 无码国产成人午夜电影在线观看| 哈昂~哈昂够了太多了老师| 再深点灬舒服灬太大了添视频软件| 人与野鲁交XXXⅩ视频| 国产女主播白浆在线看| 一区二区三区AV| 人与善交XUANWEN18| 国产亚洲AV手机在线观看| 伊人久久精品一区二区三区| 日本人妻熟妇BBBBB| 国内精品宾馆在线精品酒店| 在线A级毛片无码免费真人| 日韩AV无码一区二区三区不卡| 国产在线精品一品二区| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 色综合色欲色综合色综合色综合R| 极品人妻系列人妻30P| CAOPOREN超碰最新地址| 午夜.DJ高清免费观看视频| 老外免费CSGO交易网站有哪些| 大肉大捧一进一出视频| 亚洲乱亚洲乱少妇无码| 日本XXXX18裸体XXXX| 国产无遮挡又黄又爽免费吃瓜视频| 正在播放强揉爆乳女教师| 熟婦久久无码人妻av蜜臀| 久久精品人妻中文系列葵司 | 国内精品久久久久久久97牛牛| 91精品人妻一区二区三区蜜桃| 无码人妻AV一区二区三区蜜臀 | 色翁荡息又大又硬又粗又爽| 久久97超碰色中文字幕蜜芽| 被男人吃奶很爽的毛片| 亚洲精品无码久久久久Y| 日本SM/羞辱/调教/捆绑视频| 精品日本久久久久久人妻日本|