《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 開關電源中開關管及二極管 EMI抑制方法分析研究
開關電源中開關管及二極管 EMI抑制方法分析研究
摘要: 隨著電子技術的不斷進步,開關電源向高頻化、高效化方向迅猛發展,EMI抑制已成為開關電源設計的重要指標。本文結合開關電源中開關管及二極管EMI產生機理,列舉出:并接吸收電路、串接可飽和磁芯線圈、傳統準諧振技術、LLC串聯諧振技術四種抑制EMI的方法,并對其抑制效果進行比較分析。
Abstract:
Key words :

1  引言 
    電磁干擾( EMI) 就是電磁兼容不足,是破壞性電磁能從一個電子設備通過傳導或輻射到另一個電子設備的過程。近年來,開關電源以其頻率高、效率高、體積小、輸出穩定等優點而迅速發展起來。開關電源已逐步取代了線性穩壓電源,廣泛應用于計算機、通信、自控系統、家用電器等領域。但是由于開關電源工作在高頻狀態及其高di/dt和高dv/dt,使開關電源存在非常突出的缺點——容易產生比較強的電磁干擾(EMI)信號。EMI信號不但具有很寬的頻率范圍,還具有一定的幅度,經傳導和輻射會污染電磁環境,對通信設備和電子產品造成干擾。所以,如何降低甚至消除開關電源中的EMI問題已經成為開關電源設計師們非常關注的問題。本文著重介紹開關電源中開關管及二極管EMI的四種抑制方法。 
     
2  開關管及二極管EMI產生機理 
    開關管工作在硬開關條件下開關電源自身產生電磁干擾的根本原因,就是在其工作過程中的開關管的高速開關及整流二極管的反向恢復產生高di/dt和高dv/dt,它們產生的浪涌電流和尖峰電壓形成了干擾源。開關管工作在硬開關時還會產生高di/dt和高dv/dt,從而產生大的電磁干擾。圖1繪出了接感性負載時,開關管工作在硬開關條件下的開關管的開關軌跡,圖中虛線為雙極性晶體管的安全工作區,如果不改善開關管的開關條件,其開關軌跡很可能會超出安全工作區,導致開關管的損壞。由于開關管的高速開關,使得開關電源中的高頻變壓器或儲能電感等感性負載在開關管導通的瞬間,迫使變壓器的初級出現很大的浪涌電流,將造成尖峰電壓。開關管在截止期間,高頻變壓器繞組的漏感引起的電流突變,從而產生反電勢E=-Ldi/dt,其值與電流變化率(di/dt)成正比,與漏感量成正比,疊加在關斷電壓上形成關斷電壓尖峰,從而形成電磁干擾。此外,開關管上的反向并聯二極管的反向恢復特性不好,或者電壓尖峰吸收電路的參數選擇不當也會造成電磁干擾。由整流二極管的反向恢復引起的干擾源有兩個,它們分別是輸入整流二極管和輸出整流二極管。它們都是由電流的換向引起的干擾。由圖2表明,t0=0時二極管導通,二極管的電流迅速增大,但是其管壓降不是立即下降,而會出現一個快速的上沖。其原因是在開通過程中,二極管PN結的長基區注入足夠的少數載流子,發生電導調制需要一定的時間tr。該電壓上沖會導致一個寬帶的電磁噪聲。而在關斷時,存在于PN結長基區的大量過剩少數載流子需要一定時間恢復到平衡狀態從而導致很大的反向恢復電流。當t=t1時,PN結開始反向恢復,在t1-t2時間內,其他過剩載流子依靠復合中心復合,回到平衡狀態。這時管壓降又出現一個負尖刺。通常t2《t1,所以該尖峰是一個非常窄的尖脈沖,產生的電磁噪聲比開通時還要強。因此,整流二極管的反向恢復干擾也是開關電源中的一個重要干擾源。 

3  EMI抑制方法 
    di/dt和dv/dt是開關電源自身產生電磁干擾的關鍵因素,減小其中的任何一個都可以減小開關電源中的電磁干擾。由上述可知,di/dt和dv/dt主要是由開關管的快速開關及二極管的反向恢復造成的。所以,如果要抑制開關電源中的EMI就必須解決開關管的快速開關及二極管的反向恢復所帶來的問題。 
3.1 并接吸收裝置 
    采取吸收裝置是抑制電磁干擾的好辦法。吸收電路的基本原理就是開關在斷開時為開關提供旁路,吸收蓄積在寄生分布參數中的能量,從而抑制干擾發生。常用的吸收電路有RC、RCD。此類吸收電路的優點就是結構簡單、價格便宜、便于實施,所以是常用的抑制電磁干擾的方法。 
 
    (1)并接RC電路 
    在開關管T兩端加RC吸收電路,如圖3所示。在二次整流回路中的整流二極管D兩端加RC吸收電路,如圖5所示,抑制浪涌電流。 
    (2)并接RCD電路 
    在開關管T 兩端加RCD吸收電路,如圖4所示。 
3.2 串接可飽和磁芯線圈 
    二次整流回路中,與整流二極管D串接可飽和磁芯的線圈,如圖5所示??娠柡痛判揪€圈在通過正常電流時磁芯飽和,電感量很小,不會影響電路正常上作。一旦電流要反向時,磁芯線圈將產生很大的反電動勢,阻止反向電流的上升。因此,將它與二極管D串聯就能有效地抑制二極管D的反向浪涌電流。 
3.3 傳統準諧振技術 
    一般來說,可以采用軟開關技術來解決開關管的問題,如圖6所示。圖6給出了開關管工作在軟開關條件下的開關軌跡。軟開關技術主要減小開關管上的開關損耗,也可以抑制開關管上的電磁干擾。在所有的軟開關技術中,準諧振抑制開關管上電磁干擾的效果比較好,所以本文以準諧振技術為例,介紹軟開關技術抑制EMI。所謂準諧振就是開關管在電壓谷底開通,見圖7。開關中寄生電感與電容作為諧振元件的一部分,可完全控制開關導通時電流浪涌與斷開時電壓浪涌的發生。采用這種方式不僅能把開關損耗減到很小,而且能降低噪聲。谷底開關要求關斷時間中儲存在中的能量必須在開關開通時釋放掉。它的平均損耗為: 


    由此公式可以看出,減小會導致大大降低,從而減小開關上的應力,提高效率,減小dv/dt,即減小EMI。  


3.4 LLC串聯諧振技術 
    圖8為LLC串聯諧振的拓撲結構。從圖中可以看出,兩個主開關Ql和Q2構成一個半橋結構,其驅動信號是固定50%占空比的互補信號,電感Ls、電容Cs和變壓器的勵磁電感Lm構成一個LLC諧振網絡。在LLC串聯諧振變換器中,由于勵磁電感Lm串聯在諧振回路中,開關頻率可以低于LC的本征諧振頻率fs,而只需高于LLC的本征諧振頻率fm便可實現主開關的零電壓開通。所以,LLC串聯諧振可以降低主開關管上的EMI,把電磁輻射干擾(EMI)減至最少。在LLC諧振拓撲中,只要諧振電流還沒有下降到零,頻率對輸出電壓的調節趨勢就沒有變,即隨著頻率的下降輸出電壓將繼續上升,同時由于諧振電流的存在,半橋上下兩個主開關的零電壓開通條件就得以保證。因此,LLC諧振變換器的工作頻率有一個下限,即Cs與Ls和Lm的串聯諧振頻率fm。在工作頻率范圍fm<f<fs內,原邊的主開關均工作在零電壓開通的條件下,并且不依賴于負載電流的大小。同時,副邊的整流二極管工作在斷續或臨界斷續狀態下,整流二極管可以零電流條件下關斷,其反向恢復的問題得以解決,不再有電壓尖峰產生。 
 
     
4  抑制方法對比分析研究 
    采用并聯RC吸收電路和串聯可飽和磁芯線圈均為簡單常用的方法,主要是抑制高電壓和浪涌電流,起到吸收和緩沖作用,其對EMI的抑制效果相比準諧振技術與LLC串聯諧振技術較差。下面著重對準諧振技術與LLC串聯諧振技術進行比較分析。在準諧振中加入RCD緩沖電路,即由二極管,電容器和電阻組成的尖峰電壓吸收電路,其主要作用是用來吸收MOSFET功率開關管在關斷時產生的上升沿尖峰電壓能量,減少尖峰電壓幅值,防止功率開關管過電壓擊穿。但是,這樣將會增加損耗,而且由于緩沖電路中采用了二極管,也將增加二極管的反向恢復問題。由上述分析可以看出,準諧振技術主要減小開關管上的開關損耗,也可以抑制開關管上的電磁干擾,但是它不能抑制二極管上的電磁干擾,而且當輸入電壓增大時,頻率提高;當輸出負載增大時,頻率降低,所以它的抑制效果不是很好,一般不能達到人們所希望的結果。所以如果想得到更好的抑制效果,必須解決二極管上的反向恢復問題,這樣抑制效果才能令人們滿意。LLC串聯諧振拓撲結構比準諧振抑制EMI的效果好。其優點已在上面進行了分析。 
     
5  結語 
    隨著開關電源技術的不斷發展,其體積越來越小,功率密度越來越大,EMI問題已經成為開關電源穩定性的一個關鍵因素。開關電源內部開關管及二極管是EMI主要發生源。本文主要介紹了四種抑制開關管及二極管EMI的方法并進行了分析對比,目的是找到更為有效的抑制EMI的方法。通過分析對比得出LLC串聯諧振技術的抑制效果較好,而且其效率隨電壓升高而升高,其工作頻率隨電壓變化較大,而隨負載的變化較小。 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲电影免费在线| 嫩模写真一区二区三区三州| 亚洲午夜精品国产| 欧美高清hd18日本| 亚洲一区二区三区涩| 亚洲欧美日韩第一区| 亚洲精品欧美精品| 国产在线视频欧美一区二区三区| 免费观看成人| 久久久精品国产免费观看同学| 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国| 欧美在线一二三四区| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 亚洲午夜电影在线观看| 国产精品女人网站| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 国产精品久久久久永久免费观看| 日韩午夜视频在线观看| 欧美激情国产精品| 国产精品99一区二区| 亚洲欧美综合另类中字| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 亚洲视频大全| 国产尤物精品| 99热在这里有精品免费| 国产精品va| 久久久久综合网| 欧美在线亚洲一区| 亚洲一区二区毛片| 国产女精品视频网站免费| 欧美另类一区| 国产精品一区二区视频| 国产精品久久9| 欧美乱人伦中文字幕在线| 亚洲免费av网站| 免费欧美日韩国产三级电影| 韩日在线一区| 亚洲深夜福利在线| 久久久精品一区二区三区| 美玉足脚交一区二区三区图片| 久久精品国产成人| 韩国三级电影一区二区| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 美女国内精品自产拍在线播放| 欧美小视频在线观看| 亚洲国产精品福利| 欧美婷婷六月丁香综合色| 亚洲天堂视频在线观看| 亚洲一区二区综合| 亚洲一区免费网站| 激情懂色av一区av二区av| 欧美日韩亚洲三区| 久久人人爽人人爽| 欧美日韩精品一区二区三区| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 欧美午夜精品久久久久免费视| 亚洲欧美日韩精品| 免费短视频成人日韩| 亚洲男人第一网站| 久久精品国产久精国产一老狼| 伊人婷婷久久| 日韩视频在线免费| 欧美片第1页综合| 国产亚洲精品一区二555| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 久久久久久国产精品mv| 洋洋av久久久久久久一区| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 蜜乳av另类精品一区二区| 亚洲人成在线播放| 欧美一区二视频| 鲁大师成人一区二区三区| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 欧美在线视频一区| 亚洲欧美中文另类| 欧美一区二区三区四区在线观看| 国产精品婷婷午夜在线观看| 国产精品日韩欧美大师| 日韩小视频在线观看专区| 国产色爱av资源综合区| 在线亚洲精品福利网址导航| 欧美一区不卡| 一区二区三区中文在线观看| 亚洲校园激情| 亚洲美女av电影| 国产亚洲精品aa午夜观看| 国产三区二区一区久久| 激情视频一区二区| 1024亚洲| 99国内精品久久久久久久软件| 国产亚洲精品美女| 两个人的视频www国产精品| 欧美日韩三级电影在线| 国产精品久久久久久久久久久久久| 一区二区欧美亚洲| 国产综合色一区二区三区| 亚洲精品国产精品久久清纯直播| 亚洲丰满在线| 欧美精品一线| 久久国产精品亚洲77777| 国产美女精品人人做人人爽| 国产一区二区三区四区五区美女| 亚洲一区免费看| 亚洲直播在线一区| 国产精品午夜久久| 久久综合色天天久久综合图片| 亚洲一区二区在线免费观看| 欧美91精品| 欧美日韩一区二区免费在线观看| 欧美韩日视频| 国产精品永久免费| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 国产亚洲aⅴaaaaaa毛片| 亚洲精品在线电影| 国产日韩欧美a| 日韩视频免费在线观看| 久久九九国产| 亚洲欧美精品suv| 国产精品欧美久久久久无广告| 亚洲深夜福利| 国产精品国产成人国产三级| 午夜精品久久久久久99热软件| 欧美精品系列| 亚洲无线观看| 美女国产精品| 亚洲国产岛国毛片在线| 制服丝袜亚洲播放| 欧美激情视频给我| 一本色道88久久加勒比精品| 国产欧美日韩在线视频| 欧美91大片| 欧美在线视频观看免费网站| 久久久久久日产精品| 欧美在线关看| 久久激五月天综合精品| 国产精品久久久久三级| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 欧美激情精品久久久久久黑人| 欧美69视频| 亚洲一区综合| 亚洲午夜视频在线| 亚洲精品日韩在线观看| 亚洲一级黄色片| 激情偷拍久久| 久久久久久久高潮| 91久久精品www人人做人人爽| 蜜桃av噜噜一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 欧美精品在线免费观看| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 欧美成人国产一区二区| 国产精品99久久99久久久二8| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 一本色道久久综合一区| 久久精品道一区二区三区| 好看的亚洲午夜视频在线| 亚洲人成毛片在线播放| 亚洲欧美日韩国产另类专区| 午夜精品久久久久影视| 99综合视频| 午夜在线一区| 在线视频一区观看| 午夜精品一区二区三区在线视| 欧美日韩在线免费| 欧美连裤袜在线视频| 亚洲精品护士| 激情欧美一区二区三区在线观看| 国产综合婷婷| 久久精品中文| 久久夜色精品国产| 久久综合色婷婷| 在线亚洲电影| 国产亚洲综合精品| 国产免费亚洲高清| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 亚洲欧美日韩国产一区| 亚洲女性喷水在线观看一区| 亚洲视频免费| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 亚洲无亚洲人成网站77777| 宅男66日本亚洲欧美视频| 亚洲综合色在线| 日韩天堂在线视频| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 性一交一乱一区二区洋洋av| 美女性感视频久久久| 国产欧美日韩亚洲精品| 国产一区二区三区黄| 欧美了一区在线观看| 亚洲日本视频| 日韩视频在线一区二区三区| 国产一区二区三区高清| 99视频+国产日韩欧美| 欧美影院成年免费版| 亚洲欧美日韩综合| 久久激五月天综合精品| 亚洲永久视频| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 亚洲一区在线播放| 亚洲视频精选| 国产精品你懂的在线欣赏| 亚洲激情亚洲| 午夜国产欧美理论在线播放| 亚洲影院在线| 国产日韩一区在线| 亚洲激情视频在线| 影音先锋成人资源站| 一区二区三区在线视频播放| 亚洲风情在线资源站| 狠狠久久亚洲欧美专区| 欧美日韩国产一区二区三区地区| 欧美日韩一区二区在线播放| 欧美亚洲一区二区在线| 国内精品久久久久久影视8| 91久久精品久久国产性色也91| 午夜久久久久久| 国产一区二区高清不卡| 亚洲欧美日韩国产中文| 欧美人牲a欧美精品| 国内在线观看一区二区三区| 久久精品国产成人| 一区二区三区www| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 国产嫩草一区二区三区在线观看| 亚洲精品一区在线观看香蕉| 亚洲成人中文| 国产视频观看一区| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 国产精品视频免费在线观看| 久久国产综合精品| 欧美激情国产高清| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 亚洲承认在线| 久久精品视频在线看| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 亚洲一区3d动漫同人无遮挡| 在线日韩精品视频| 欧美日韩国产系列| 最新亚洲电影| 91久久精品久久国产性色也91| 亚洲天堂av在线免费观看| 欧美精彩视频一区二区三区| 久久精品伊人| 99国产精品久久久久久久成人热| 黄色一区二区三区四区| 国产一区二区在线观看免费播放| 亚洲精品在线免费| 欧美影院一区| 香蕉国产精品偷在线观看不卡| 国产欧美精品va在线观看| 伊人婷婷欧美激情| 欧美日韩日日夜夜| 亚洲人成在线观看网站高清| 欧美精品色综合| 一区二区毛片| 亚洲国产精品传媒在线观看| 新片速递亚洲合集欧美合集| 亚洲精品国产系列| 91久久精品国产91久久性色| 国产一区二区三区久久久久久久久| 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久| 午夜在线成人av| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 午夜久久tv| 国产日韩综合| 国产精品国产三级国产a| 亚洲三级性片| 亚洲日本国产| 国产美女搞久久| 国产精品一区2区| 在线观看视频一区二区欧美日韩| 欧美日韩中文精品| 亚洲欧洲偷拍精品| 在线视频欧美一区| 午夜精品影院在线观看| 欧美天天在线| 国产精品五月天| 91久久精品国产91性色| 中文在线一区| 欧美色道久久88综合亚洲精品| 亚洲一级黄色片| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 亚洲一区二区三区视频| 欧美精品三级日韩久久| 国产一区二区三区四区老人| 亚洲激情视频在线播放| 欧美视频一区二区三区在线观看| 亚洲精品日本| 农村妇女精品| 国产一区清纯| 国产精品国产福利国产秒拍| 久久在线视频在线| 久久久999精品免费| 国产一区 二区 三区一级| 亚洲美女性视频| 国产美女一区二区| 亚洲视频播放| 欧美亚洲综合久久| 亚洲午夜一区二区| 亚洲欧美日韩国产一区| 亚洲成色999久久网站| 久久成人综合视频| 国产农村妇女毛片精品久久莱园子| 国产精品视频一区二区高潮| 亚洲丰满少妇videoshd| 欧美日韩国产成人| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 一区二区亚洲欧洲国产日韩| 在线不卡欧美| 国产麻豆视频精品| 亚洲精品午夜| 欧美日韩国产在线播放网站| 国产乱码精品一区二区三区av| 久久精品99国产精品| 国产精品香蕉在线观看| 亚洲激情影视| 亚洲成人在线视频网站| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 亚洲伦理在线免费看| 夜色激情一区二区| 亚洲精品国产品国语在线app| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 久久狠狠久久综合桃花| 精品成人免费| 最新国产精品拍自在线播放| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 亚洲国产精品精华液网站|