电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

发布者:TranquilDreams最新更新时间:2024-06-24 来源: 21ic关键字:电磁兼容性  DC  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

DC/DC开关电源由于其效率高、体积小等优点是现代电子产品设计中不可或缺的一环,其重要性不言而喻。由于设计上采用的开关型器件会导致出现快速的电压变化率和电流变化率,产品在电磁兼容性的测试上容易出现问题并使得开发周期变长,影响产品上市时间,对于应用环境比较复杂的工业类产品此问题显得尤为突出。

本文将从干扰源、元器件、滤波器以及布局等几个方面对DC/DC开关电源设计提出相关的注意事项,帮助工程师们了解如何设计出符合电磁兼容性的DC/DC开关电源。

一、 了解DC/DC开关电源中噪声源

要处理DC/DC开关电源产生的电磁兼容问题,首先需要对电源产生的噪声源进行分析,找到造成辐射发射和传导发射超标的源头。在使用开关电源的情况下,除去开关频率及其谐波造成的干扰外,暗室测量中还会显示30 MHz至400 MHz的宽带干扰频谱,原因之一是开关管陡峭的开关沿,例如MOSFET输出电容CDS、结电容和反向恢复肖特基二极管的寄生电容和导体走线的寄生电感共同导致高频LC振荡电路。下图所示为造成辐射发射和传导发射的噪声源。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

此外,根据DC/DC开关电源不同的拓扑结构,需要关注的着重点会存在一定差异,比如下图所示的BUCK电路由于输入端电流的不连续性,其含有高频成分更多,因此输入端的环路控制及滤波器会更加关键。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

而如下图所示的BOOST电路由于关键环路的不同,其着重点应该放在输出环路上。当然重点关注关键环路并不意味着其他环路部分可以忽略。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

二、 设计DC/DC开关电源中输入滤波器

现代DC/DC开关电源中通常具有从250 kHz到4 MHz的开关频率。如下图所示,LC滤波器特别适合于控制基波及其高次谐波,理论上能够实现每十倍频最高40 dB的抑制,并且还可以达到低至kHz范围的截止频率。在实际应用中,合适的经验法则是将滤波器的截止频率设置为开关频率的约十分之一,当然在电磁兼容性测试中如果存在超出限值仍然过高的情况下,还可考虑将截止频率设置得更低,从而增加抑制效果。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

在加入滤波器设计后,实际在某些情况下,DC/DC开关电源的输入端可能会发生振荡。这种振荡是由所谓的负输入阻抗及加入的LC滤波器电路共同引起的,此时滤波器电路的电感和电容作为一个放大谐振峰的谐振电路。当前处理这种不良影响的最佳方法是主动抑制LC滤波器电路,通常会通过如下图所示加入RC串联电路来实现。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

这种方法的目的是使谐振电路因子Q 值降低,从而减小发生谐振时的滤波器阻抗,如下图所示,可以看到加入RC串联电路之后滤波器的阻抗在谐振频点已经下降。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

在许多情况下,也有使用具有较高ESR的电解电容器代替,但需要注意的是,ESR是一个会随频率和温度发生变化的参数。采用伍尔特的REDEXPERT在线平台可以看到频率对于ESR带来的影响,如下图所示,图中是一颗10uF/ 50V的铝电解液电容对应ESR随频率的变化曲线。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

此外,如果要增加滤波器高频处(例如大于10MHz)的滤波效果,可以考虑加入磁珠,下图中通过仿真软件LTspice给出了LC滤波器以及加入磁珠L4之后组成的LCL滤波器在噪声抑制特性上的差异,可以看到增加磁珠之后对于滤波器在高频处噪声抑制效果带来的好处,但在实际应用时需要注意电流对于磁珠阻抗的影响。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

三、 设计DC/DC开关电源中输出滤波器

输出端滤波器同样有其需要注意的地方,如下图所示,为了增强高频抑制特性,输出端加入了包含磁珠的滤波器,但考虑在输出电流较大的情况下电感以及磁珠的直流电阻RDC带来的影响,将滤波器放入了DC/DC开关电源的反馈网络之内,从而消除直流压降带来的影响。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

但反馈网络内的滤波器件可能会带来不希望的相移,从而使得开关电源的环路稳定性出现问题,降低环路的增益裕量和相位裕量。在极端情况下,甚至会使得环路不稳定并导致输出电压产生振荡。实际设计中,增益裕量要求大于12dB且相位裕量大于45°的环路能够保证环路的稳定性,从而使得在外界的激励下输出不会产生振荡。下图中是针对一个稳定的BUCK电路进行反馈环路测试之后绘制的伯德图,从中可以看出增益裕量为32dB和相位裕量为56°。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

环路补偿通常可以作为环路稳定性出现问题的主要措施,但需要硬件工程师掌握一定的自动控制理论知识,同时熟悉不同补偿电路的方案以及结合实际操作经验。此外,所有工作在连续模式下的BOOST电路在做环路补偿时还需要考虑到右半平面零点RHPZ的问题,进一步加大了环路补偿的难度。所以,可以尝试将滤波器电路放置在反馈环路网络之外,通过挑选直流电阻RDC更小的磁性器件来减小压降带来的影响。

四、DC/DC开关电源中如何器件选型

电感作为DC/DC开关电源中的关键器件之一,不仅发挥着储存传递能量、滤波等作用,对于开关电源的效率及成本也有较大的影响,此外电感的发热及损耗问题是工程师们很关注的问题,利用REDEXPERT在线平台,可以快速、轻松、精确地选择合适的电感(功率电感选型请参考文档ANP039),同时还可以根据不同器件复杂的交流和直流损耗、器件产生的温升以及它们的规格参数如尺寸、额定电流等,对它们进行比较。下图中是对电感的在BUCK-BOOST电路中一个应用案例,当输入相应的设计参数,即可方便得到电感的损耗及温升等,由于平台中采用了更符合实际工况的模型以及加入了实测数据,相比传统的公式法其给出的结果会更贴近实际情况,电路详细设计请参考ANP049。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

陶瓷电容MLCC由于体积小,寄生参数ESL及ESR小等优势常常会受到工程师们的青睐,但当使用二类MLCC(如X7R及X5R等)作为滤波器时,需要考虑陶瓷电容实际工作时受到电压偏置及温度等带来的影响。下图中为通过REDEXPERT在线平台看到的一颗10uF/ 50V的X7R电容容值随外部施加电压及温度的变化曲线。


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤


电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

可以看到使用二类陶瓷电容受电压及温度的影响会使得滤波器截止频率将在工作中发生较大程度的偏差,这也是在设计用于DC/DC开关电源的滤波器,当二者容量相当时,还会经常见到使用体积较大的铝电解质电容器的原因。

五、 DC/DC开关电源中器件的布局布线

为降低DC/DC开关电源造成的传导发射及辐射发射等电磁兼容性问题概率,对于开关电源而言从器件布局布线的角度来减小环路面积以及保证滤波器的性能发挥至关重要。通常这些措施包含但不限于:

1. 将关键环路涉及的器件尽量摆放在一起从而减小环路面积;

2. 针对高频滤波的陶瓷电容尽量放置在开关管或IC等产生快速的电压变化率和电压变化率的地方;

3. 通过短而粗的走线来减小走线寄生感抗,特别是接地线的处理;

4. 通过加入多个过孔来减小其寄生电感;

5. 合理连接信号地和功率地,通过单点连接能够保证信号地尽量少得被功率地干扰;

6. 对于表层大面积覆铜需要合理使用以免形成不必要的天线;

7. 布置输入和输出滤波器电路时,尽可能消除与电路主要部分的容性和感性耦合;

8. 滤波器电路下面没有覆铜,如有中间层也是如此处理,从而避免高频噪声的耦合;

9. 设计LCL的T型滤波器时,尽可能消除三个器件内不必要的容性和感性耦合。


关键字:电磁兼容性  DC  开关电源 引用地址:电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤

上一篇:借助以太网和10Base-T1L SPE优化IIoT网络
下一篇:固封极柱真空断路器特点

推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 04:08

STM32CubeMx-ADC
本章通过两个例程介绍STM32的模数转换器(ADC),第一个通过ADC采集内部温度传感器通道电压,然后得出MCU内部温度。第二个通过DMA的方式采集两个ADC通道电压。 1.ADC 本章程序在串口printf工程的基础上修改,复制串口printf的工程,修改文件夹名。击xxx.ioc打开STM32cubeMX的工程文件重新配置。ADC1外设选择温度传感器通道。 ADC1配置如下,选择默认设置。其Date Alignment设置为数据右对齐; 采样时间 239.5周期。对于每个要转换的通道,采样时间建议尽量长一点,以获得较高的准确度,但是这样会降低 ADC 的转换速率。 ADC 的转换时间可以由以下公式计算: Tco
[单片机]
STM32CubeMx-A<font color='red'>DC</font>
IDC:2020年中国台湾平板电脑、智能手机出货量创九年新低
市调机构IDC发布的最新报告显示,2020年中国台湾地区平板电脑与智能手机市场受新冠疫情影响,市场总量恐创九年新低。 详细来看,平板电脑方面,IDC 预估2020年度中国台湾地区出货量将同比下降滑24.0%至76万台。对此,IDC 表示,商用平板虽维持增长趋势,但仅占20%的市场,消费市场则因需求疲弱、供应端出货问题,导致全年整体市场出现大幅度衰退。 而智能手机方面,IDC 预估出货量将同比下降11.4%至572万台。IDC指出,疫情也导致消费者智能手机换机周期延长,影响持续到下半年,估到5G商用开台、新机陆续上市,才可望减缓下滑幅度。
[手机便携]
Teledyne e2v推出最新12位四核高速大带宽ADC新版本
Teledyne e2v已研发出最新的12位四核高速大带宽ADC的新版本。EV12AQ605和EV12AQ600的管脚完全兼容。这款新的ADC版本主要面向大用量的商业和工业市场领域。 EV12AQ600和EV12AQ605的通用管脚分布(顶视图) 客户可以设计独立运行或同步运行EV12AQ605的系统,使其工作在四通道1.6Gsps、双通道3.2Gsps或单通道6.4Gsps等不同模式。通过使用同一个ADC型号配置不同的系统,可满足大用量终端应用的需要。 EV12AQ605包含已被验证的链式同步功能,其在Teledyne e2v最新的数据转换器中已经有所应用(更多细节请参考多片ADC同步)——同步也可通过传统的点对点
[电源管理]
Teledyne e2v推出最新12位四核高速大带宽A<font color='red'>DC</font>新版本
【IDC看2016】6大驱力带动企业转型潮
   IDC指出,2016年的IT投资将转向协助企业进行数位创新及数位转型的平台技术与应用。企业会利用物联网等6大驱动力,逐步进行数位转型 IDC台湾区研究副总监江芳韵指出,2016年的IT投资将聚焦协助企业进行数位创新及转型的平台技术与应用。企业会利用6大驱动力,如物联网、具有感知能力的系统、机器人应用、扩增实境&虚拟实境等工具逐步进行数位转型。(图片来源/iThome) 前几年影响台湾ICT市场的驱动力围绕在云端、行动化、大资料和社群网路,但从2015年开始,IDC认为,台湾开始有企业进一步展开数位转型,IDC也于2015年年底公布了加速产业数位转型的6大趋动力。 IDC台湾区研究副总监江芳韵进一步说明,6
[手机便携]
基于现场总线技术的 DCS 应用
0 引言     某外资碳酸二苯酯厂的改扩建项目中,要求对原有 20 万吨/年产量的装置进行相关工艺单元的优化改造、扩充,并新增两个全新工艺单元,以实现扩建后产能达到 40 万吨/年,新工艺技术的应用使得能源的利用率及生产效率大幅提高。构建一个集装置生产操作监控、设备状态监控、资产管理、资源分配、经营及市场管理一体化的自动化控制系统是实现装置生产高效益和提高竞争优势的基础。基于这个出发点,本文提出采用基于工厂管控网技术的 DeltaV 系统作为控制系统,以现场总线技术设备为基础的自动化控制方案,替换原有非智能现场控制设备,包括马达、阀门定位器、变送器等测量仪表设备,改变原安全系统(SIS)通过Modbus 连接 DCS 和生产
[嵌入式]
ROHM推出耐电池电压波动的车载一次DC/DC转换器“BD9P系列”
球知名半导体制造商 ROHM (总部位于日本京都市)面向 ADAS(高级驾驶辅助系统)相关的传感器、摄像头、雷达、汽车信息娱乐系统及仪表盘等,开发出包括 12 款机型在内的车载一次*1DC/DC 转换器*2 “BD9P 系列”产品。 近年来,汽车的电子化进程突飞猛进,但由于汽车的电池和发电机能够提供的电力有限,因此对降低功耗的要求越来越高。另外,从电池和发电机输出的电压存在较大波动。而负责控制供电的电源 IC,却一直很难同时实现有助于稳定工作的高速响应和有助于节能的高功率转换效率。 新产品采用 ROHM 自有的电源技术“Nano Pulse ControlTM※”,并采用新型控制方式,同时具备原本存在矛盾关系的高速响应
[汽车电子]
ROHM推出耐电池电压波动的车载一次<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器“BD9P系列”
宝马开始普及RDC胎压监测,今后或将取消防爆胎?
根据工信部的要求,自2020年1月1日起,所有生产的新车都必须安装上胎压监测,并且这是属于新车强制安装项目。意味着从这之后,在我国生产的所有车辆,胎压监测功能将成为标配。 胎压监测对于行车安全的作用太大了,因为根据交管部门的统计,高速公路超过42%的意外交通事故是由爆胎造成的,其中重大的交通意外爆胎占的比例高达70%;时速在140公里以上发生高速爆胎的死亡率接近100%。 而宝马车型在多年以前,就已经标配了胎压监测这一安全性颇高的配置,但是,宝马的胎压监测分为主动式和被动式,到底有什么区别呢? 被动式胎压监测——RPA 宝马的RPA系统是通过车辆行驶时四个车轮的转速传感器的转速差,来测算胎压并报警的。简单点说就是当
[汽车电子]
宝马开始普及R<font color='red'>DC</font>胎压监测,今后或将取消防爆胎?
恒流AC-DC LED驱动器快速入门及特性介绍
MB39C601是反激式开关调节控制器IC。它根据LED负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。它非常适合用于常规照明应用,如商铺和住宅照明灯泡等。MB39C601 是反激式开关调节控制器。它根据 LED 负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对 LED 电流的调节。   一、 MB39C601:恒流AC-DC LED驱动器快速入门指南   MB39C601是一款恒流AC-DC LED驱动器,驱动功率5W~25W,支持世界范围85V~265V AC电压输入。该芯片支持可控硅调光,并带主动PFC,具有高效率、高PF值、低EMI等特点。适用于室内LED照明,如LED灯泡,LED灯管,PAR 灯,吸
[模拟电子]
恒流AC-<font color='red'>DC</font> LED驱动器快速入门及特性介绍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved