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Y電容與EMI的“淵源”

目前,Y 電容廣泛的應(yīng)用在開(kāi)關(guān)電源中,但Y 電容的存在使輸入和輸出線間產(chǎn)生漏電流。 具有Y 電容的金屬殼手機(jī)充電器會(huì)讓使用者有觸電的危險(xiǎn),因此一些手機(jī)制造商目前開(kāi)始采用無(wú)Y 電容的充電器。然而摘除Y 電容對(duì)EMI 的設(shè)計(jì)帶來(lái)了困難。具有頻抖和頻率調(diào)制的脈寬調(diào)制器可以改善EMI 的性能,但不能絕對(duì)的保證充電器通過(guò)EMI 的測(cè)試,必須在電路和變壓器結(jié)構(gòu)上進(jìn)行改進(jìn),才能使充電器滿足EMI 的標(biāo)準(zhǔn)。

一、EMI常識(shí)

在開(kāi)關(guān)電源中,功率器件高頻開(kāi)通關(guān)斷的操作導(dǎo)致電流和電壓的快速的變化是產(chǎn)生EMI 的主要原因。

在電路中的電感及寄生電感中快速的電流變化產(chǎn)生磁場(chǎng)從而產(chǎn)生較高的電壓尖峰:

在電路中的電容及寄生電容中快速的電壓變化產(chǎn)生電場(chǎng)從而產(chǎn)生較高的電流尖峰:

舉個(gè)實(shí)際例子,下圖為反激中的Vds和Vcs波形。

圖1

磁場(chǎng)和電場(chǎng)的噪聲與變化的電壓和電流及耦合通道如寄生的電感和電容直接相關(guān)。直觀的理解,減小電壓率du/dt和電流變化率di/dt及減小相應(yīng)的雜散電感和申容值可L減小由于上述磁場(chǎng)和電場(chǎng)產(chǎn)生的噪聲,從而減小EMI干擾。

1、減小電壓擺動(dòng)du/dt和電流擺動(dòng)di/dt

減小電壓率du/dt和電流變化率di/dt可以通過(guò)以下的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)∶改變柵極的電阻值和增加緩沖吸引電路,如圖2和圖3所示。增加?xùn)艠O的電阻值可以降低開(kāi)通時(shí)功率器件的電壓變化率。

圖2 柵極驅(qū)動(dòng)電路

圖3中,基本的RCD箱位電路用于抑止由于變壓器的初級(jí)漏感在開(kāi)關(guān)管關(guān)斷過(guò)程中產(chǎn)生的電壓尖峰。L1,L2 和L3可以降低高頻的電流的變化率。L1和L2只對(duì)特定的頻帶起作用。L3對(duì)于工作于CCM模式才有效。 R1C1,R2C2,R3C3,R4C4和C5可以降低相應(yīng)的功率器件兩端的高頻電壓的變化率。

圖3 緩沖吸收電路

所有的這些緩沖吸引電路都需要消耗一定功率,產(chǎn)生附加的功率損耗,降低系統(tǒng)的效率;同時(shí)也增加元件的數(shù)日和PCB的尺寸及系統(tǒng)的成本,因此要根據(jù)實(shí)際的需要選擇使用。

2、減小寄生的電感和電容值

開(kāi)關(guān)器件是噪聲源之一,其內(nèi)部引線的雜散電感及寄生電容也是噪聲耦合的通道,但是由于這些參數(shù)是器件固有的特性,電子設(shè)計(jì)和應(yīng)用工程師無(wú)法對(duì)它們進(jìn)行優(yōu)化。寄生電容包括漏源極電容和柵漏極的Miller電容。

變壓器是另外一個(gè)噪聲源,而初級(jí)次級(jí)的漏感及初級(jí)的層間電容、次級(jí)的層間電容、初級(jí)和次級(jí)之間的耦合電容則是噪聲的通道。初級(jí)或次級(jí)的層間電容可以通過(guò)減小繞組的層數(shù)來(lái)降低 ,增大變壓器骨架窗口的寬度可在減小繞組的層數(shù)。分離的繞組如初級(jí)采用三明治繞法可以減小初級(jí)的漏感,但由于增大了初級(jí)和次級(jí)的接觸面積,因而增大了初級(jí)和次級(jí)的耦合電容。采用銅皮的Faraday屏蔽可以減小初級(jí)與次級(jí)間的耦合電容。Faraday屏蔽層繞在初級(jí)與次級(jí)之間,并且要接到初級(jí)或次級(jí)的靜點(diǎn)如初級(jí)地和次級(jí)地。Faraday屏蔽層使初級(jí)和次級(jí)的耦合系數(shù)降低,從而增加了漏感。

二、傳導(dǎo)干擾

1、LISN

EMI測(cè)試由傳導(dǎo)干擾CE和輻射干擾RE組成,這兩種噪聲分開(kāi)的檢測(cè)和評(píng)價(jià)。對(duì)于不同的應(yīng)用,不同的地區(qū)和國(guó)家都有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),這些標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于頻段的寬度和限制值都作了十分明確的定義。例如對(duì)于手機(jī)充電器屬于FCC15/EN55022 CLASS B,傳導(dǎo)干擾測(cè)量的頻率范圍為0.15MHz 到30MHz,輻射干擾測(cè)量的頻率范圍為30MHz 到1GHz。具體的內(nèi)容可以參考相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)FCC,CIRPR和EN等。

傳導(dǎo)干擾指在輸入和輸出線上流過(guò)的干擾噪聲,測(cè)試的方法見(jiàn)圖4所示。待測(cè)試的設(shè)備EUT通過(guò)阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)LISN(或人工電源網(wǎng)絡(luò))連接到干凈的交流電源上。

圖4 LISN及EUT測(cè)試

LISN的作用如下∶

1)隔離待測(cè)試的設(shè)備EUT和交流輸入電源,濾除由輸入電源線引入的噪聲及干擾。

2)EUT產(chǎn)生的干擾噪聲依次通過(guò)LISN內(nèi)部的高通濾波器和50 Ω電阻,在50 Q電阻上得到相應(yīng)的信號(hào)值送到接收機(jī)進(jìn)行分析。

由圖4可見(jiàn)∶EUT放置在絕緣的測(cè)試臺(tái)上 ,測(cè)試臺(tái)下部裝有接地良好的鐵板,測(cè)試臺(tái)及鐵板的尺寸和安裝都在特定的規(guī)定。

傳導(dǎo)干擾來(lái)源于差模電流噪聲和共模電流噪聲 ,這兩種類型的噪聲干擾見(jiàn)圖5所示。Y電容直接和傳導(dǎo)干擾相關(guān)。

圖5 差模電流和共模電流

差模電流在兩根輸入電源線間反方向流動(dòng),兩者相互構(gòu)成電流回路,即一根作為差模電流的源線,一根作為差模電流的回線。共模電流在兩根輸入電源線上同方向流動(dòng),它們分別與大地構(gòu)成電流回路,即同時(shí)作為共模電流的源線或回線。

2、變壓器模型

變壓器所包含的寄生電容的模型見(jiàn)圖6中所示。

①Cp∶初級(jí)繞組的層間電容。

②Coe∶輸出線到大地的電容。

③Cme∶磁芯到大地的電容。

④ Ca∶最外層繞組到磁芯的電容。

⑤ Ct∶輔助繞組到次級(jí)繞組的電容。

⑥Cs∶初級(jí)繞組到次級(jí)繞組的電容.

⑦ Cm∶最內(nèi)層初級(jí)繞組到磁芯的電容。

圖6 變壓器寄生電容

3、差模電流

差模電流噪聲主要由功率開(kāi)關(guān)器件的高頻開(kāi)關(guān)電流產(chǎn)生。

①功率器件開(kāi)通

在功率器件開(kāi)通瞬間存在電流的尖峰,圖7所示。

圖7 開(kāi)通電流尖峰

開(kāi)通電流尖峰由三部分組成∶

(1)變壓器初級(jí)繞組的層間電容充電電流。

(2)MOSFET漏源極電容的放電電流。

(3)工作在CCM模式的輸出二極管的反向恢復(fù)電流。

開(kāi)通電流尖峰不能通過(guò)輸入濾波的直流電解電容旁路,因?yàn)檩斎霝V波的直流電解電容有等效的串聯(lián)電感ESL和電阻ESR,這樣就產(chǎn)生的差模電流在電源的兩根輸入線間流動(dòng)。注意∶ MOSFET漏源極的電容的放電電流對(duì)差模電流噪聲無(wú)影響,但會(huì)產(chǎn)生輻射干擾。

圖8 功率器件開(kāi)通瞬間的差模電流

功率器件開(kāi)通瞬間形成的差模電流為IDM為:

對(duì)于變壓器而言,初級(jí)繞組兩端所加的電壓高,初級(jí)繞組的層數(shù)少,層間的電容越少,然而在很多應(yīng)用中由于骨架窗口寬度的限制并為了保證合適的飽和電流,初級(jí)繞組通常用多層結(jié)構(gòu)。本設(shè)計(jì)針對(duì)四層的初級(jí)繞組結(jié)構(gòu)進(jìn)行討論。

圖9 開(kāi)關(guān)管開(kāi)通時(shí)初級(jí)繞組層間電流流動(dòng)方向

對(duì)于常規(guī)的四層初級(jí)繞組結(jié)構(gòu) ,在開(kāi)關(guān)管開(kāi)通和關(guān)斷的過(guò)程中,層間的電流向同一個(gè)方向流動(dòng)。在圖9中,在開(kāi)關(guān)管開(kāi)通時(shí),源極接到初級(jí)的地,B點(diǎn)電壓為0,A點(diǎn)電壓為Vin,基于電壓的變化方向,初級(jí)繞組層間電容中電流流動(dòng)方向向下,累積形成的差模電流值大。

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② 功率器件關(guān)斷

在功率器件關(guān)斷瞬間,MOSFET漏源極電容的充電,變壓器初級(jí)繞 組的層間電容放電,這兩部分電流也會(huì)形成差模電流,如圖10所示。

圖10 功率器件關(guān)斷瞬間的差模電流 

功率器件關(guān)斷瞬間形成的差模電流為IDM 為:

IDM = ICds + Ig − ICp − ICin 

圖11: 開(kāi)關(guān)管關(guān)斷時(shí)初級(jí)繞組層間電流流動(dòng)方向

同樣,基于電壓的變化方向,初級(jí)繞組層間電容中的電流流動(dòng)方向 向上,累積形成的差模電流值大。

③功率開(kāi)關(guān)工作于開(kāi)關(guān)狀態(tài),開(kāi)關(guān)電流(開(kāi)關(guān)頻率)的高次諧波也 會(huì)因?yàn)檩斎霝V波的直流電解電容的ESL和ESR形成差模電流。

圖12: 開(kāi)關(guān)電流形成的差模電流

差模電流可以通過(guò)差模濾波器濾除,差模濾波器為由電感和電容組 成的二階低通濾波器。從PCB設(shè)計(jì)而言,盡量減小高的di/dt的環(huán)路并 采用寬的布線有利于減小差模干擾。

由于濾波器的電感有雜散的電容,對(duì)于高頻的干擾噪聲可以由雜散 電容旁路,使濾波器不能起到有效的作用。用幾個(gè)電解電容并聯(lián)可 以減小ESL和 ESR,在小功率的充電器中由于成本的壓力不會(huì)用X電 容,因此在交流整流后要加一級(jí)LC濾波器,圖13所示。

圖13: DM濾波器

如果對(duì)變壓器的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),如圖14和15所示,通過(guò)補(bǔ)償?shù)姆绞?可以減小差模電流。注意:初級(jí)繞組的熱點(diǎn)應(yīng)該埋在變壓器的最內(nèi)層,外層的繞組起到屏蔽的作用。

同樣的基于電壓的變化方向,可以得到初級(jí)繞組層間電容的電流流 動(dòng)的方向,由圖 14 和 15 所示可以看到,部分的層間電流由于方向 相反可以相互的抵消,從而得到補(bǔ)償。

圖14: 新結(jié)構(gòu)開(kāi)關(guān)管開(kāi)通時(shí)初級(jí)繞組層間電流流動(dòng)方向

圖15: 新結(jié)構(gòu)開(kāi)關(guān)管關(guān)斷時(shí)初級(jí)繞組層間電流流動(dòng)方向

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祖韓
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2021-10-11 19:34

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2021-10-12 09:07

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4、共模電流

共模電流在輸入及輸出線與大地間流動(dòng),其產(chǎn)生主要是功率器件高 頻工作時(shí)產(chǎn)生的電壓的瞬態(tài)的變化。共模電流的產(chǎn)生主要有下面幾 部分:

① 通過(guò)MOSFET源級(jí)到大地的電容Cde。如果改進(jìn)IC的設(shè)計(jì),如對(duì) 于單芯片電源芯片,將MOSFET源極連接到芯片基體用于散熱,而不 是用漏極進(jìn)行散熱,這樣可以減小漏極對(duì)大地的寄生電容。PCB布線 時(shí)減小漏極區(qū)銅皮的面積可減小漏極對(duì)大地的寄生電容,但要注意 保證芯片的溫度滿足設(shè)計(jì)的要求。

②通過(guò)Cm 和Cme產(chǎn)生共模電流。

③ 通過(guò)Ca 和 Cme產(chǎn)生共模電流。

④ 通過(guò)Ct 和Coe產(chǎn)生共模電流。

⑤ 通過(guò)Cs 和Coe產(chǎn)生共模電流,這部分在共模電流中占主導(dǎo)作用。 減小漏極電壓的變化幅值及變化率可減小共模電流,如降低反射電 壓,加大漏源極電容,但這樣會(huì)使MOSFET承受大的電流應(yīng)力,其 溫度將增加,同時(shí)加大漏源極電容產(chǎn)生更大的磁場(chǎng)發(fā)射。

圖16: 共模電流產(chǎn)生

圖17: Y電容作用

電壓如果系統(tǒng)加了Y電容,由圖17所示, 通過(guò)Cs的大部分的共模電流 被Y 電容旁路,返回到初級(jí)的地,因?yàn)閅電容的值大于Coe。Y電容必須直接并用盡量短的直線連接到初級(jí)和次級(jí)的冷點(diǎn)。作為一個(gè)規(guī) 則,如果開(kāi)通葉MOSFET的dV/dt大于關(guān)斷時(shí)的值,Y電容連接到初 級(jí)的地。反之連接到Vin。 

強(qiáng)調(diào):電壓沒(méi)有變化的點(diǎn)稱為靜點(diǎn)或冷點(diǎn),電壓變化的點(diǎn)稱為動(dòng)點(diǎn) 或熱點(diǎn)。初級(jí)的地和Vin都是冷點(diǎn),對(duì)于輔助繞組和輸出繞組,冷點(diǎn) 可以通過(guò)二極管的位置進(jìn)行調(diào)整。圖18中,A,B和Vin為冷點(diǎn),F(xiàn), D,B和C為熱點(diǎn);而圖19中,A,Vcc,Vin和Vo為冷點(diǎn),D,F(xiàn)和G 為熱點(diǎn)。

圖18: 冷點(diǎn)位置

圖19: 改變二極管后冷點(diǎn)位置

去除Y電容無(wú)法有效的旁路共模電流,導(dǎo)到共模電流噪聲過(guò)大,無(wú) 法通過(guò)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)的方法是改進(jìn)變壓器的結(jié)構(gòu)。一般的法加利 屏蔽方法不能使設(shè)備在無(wú)Y電容的情況下通過(guò)EMI的測(cè)試。由于 MOSFET的漏極端的電壓變化幅值大,主要針對(duì)這個(gè)部位進(jìn)行設(shè) 計(jì)。永遠(yuǎn)注意:電壓的變化是產(chǎn)生差模及共模電流的主要原因,寄生電容是其流動(dòng)的通道。 

前面提到Cm和Cme及Cme和Ca也會(huì)產(chǎn)生共模電流,初級(jí)層間電容的 電流一部分形成差模電流,有一部分也會(huì)形成共模電流,這也表明 差模和共模電流可以相互的轉(zhuǎn)換。

如果按圖20結(jié)構(gòu)安排冷點(diǎn)(藍(lán)色點(diǎn))和繞組,在沒(méi)有Y電容時(shí),基 于電壓改變的方向可以得到初級(jí)繞組與次級(jí)繞組及輔助繞組和次級(jí) 繞組層間電容的電流的流動(dòng)方向,初級(jí)繞組和輔助繞組的電流都流 入次級(jí)繞組中。

圖 20: 初級(jí)與次級(jí)繞組及輔助和次級(jí)繞組共模電流

圖 21: 調(diào)整冷點(diǎn)后初級(jí)與次級(jí)繞組及輔助和次級(jí)繞組共模電流

調(diào)整冷點(diǎn)后如圖 21 所示,可以看到,初級(jí)繞組與次級(jí)繞組及輔助繞 組和次級(jí)繞組層間電容的電流的流動(dòng)方向相同,可以相互抵消一部 分流入次級(jí)繞組的共模電流,從而減小總體的共模電流的大小。

輔助繞組和次級(jí)繞組的整流二極管放置在下端,從而改變電壓變化 的方向,同時(shí)注意冷點(diǎn)要盡量的靠近,這樣因?yàn)閮烧唛g沒(méi)有電壓的 變化,所以不會(huì)產(chǎn)生共模電流。

進(jìn)一步,如果在內(nèi)層及初級(jí)繞組和次級(jí)繞組間放置銅皮,銅皮的寬 度小于或等于初級(jí)繞組的寬度,銅皮的中點(diǎn)由導(dǎo)線引線到冷點(diǎn),如 圖 22 所示,由于銅皮為冷點(diǎn),與其接觸的繞組和銅皮間電壓的擺率 降低,從而減小共模電流,同時(shí)將共模電流由銅皮旁路引入到冷 點(diǎn)。注意銅皮的搭接處不能短路,用絕緣膠帶隔開(kāi),內(nèi)外層銅皮的 方向要一致。

圖22: 銅皮的補(bǔ)償

輔助繞組和次級(jí)繞組的共模電流可以由以下方法補(bǔ)償:

① 加輔助屏蔽繞組

輔助屏蔽繞組繞制方向與次級(jí)繞組繞制方向保持一致,輔助屏蔽繞 組與次級(jí)繞組的同名端連接到一起并連接到冷點(diǎn),輔助屏蔽繞組的 另一端浮空。由于它們的電壓變化的方向相同,所以兩者間沒(méi)有電 流流動(dòng)。

②加外層的輔助屏蔽銅皮

輔助屏蔽銅皮的中點(diǎn)連接到到輔助繞組的中點(diǎn)。同樣,基于電壓的 變化方向分析電流的流動(dòng)方向,可以看到,兩者之間的電流形成環(huán) 流,相互補(bǔ)償?shù)窒?,從而降低共模電流?/p>

圖23: 輔助屏蔽銅皮

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2021-10-12 13:36

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2021-10-12 15:22
@祖韓
不錯(cuò),期待繼續(xù)更新

謝謝支持!

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2021-10-12 15:22
@peterchen0721
仔細(xì)聆聽(tīng)

感謝支持!~

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LV.1
8
2021-10-13 08:45

你好,可以做成文檔發(fā)出來(lái)嘛?

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