預(yù)習(xí)思考題 你在DC模塊的輸入和輸出端安裝濾波器了嗎,你注意濾波器的接地問題了嗎? 首先,我們看一下怎樣控制DC模塊輸入端的差模傳導(dǎo)騷擾。這關(guān)系到我們是否能夠順利通過CE102這類的傳導(dǎo)發(fā)射試驗(yàn)。 我們知道,差模傳導(dǎo)騷擾是由于電源回路中有一個開關(guān)器件導(dǎo)致的。這個開關(guān)器件動作時,導(dǎo)致輸入電流變化,這就是傳導(dǎo)發(fā)射。 為了減小傳導(dǎo)發(fā)射,我們應(yīng)該盡量減小輸入電流的波動。 一種能夠抵抗電流變化的器件是電感器件。因此,一個思路就是在電源線上串聯(lián)一個電感器件。這種電感叫做差模電感,因?yàn)樗麑Σ钅k娏鞒尸F(xiàn)電感特性,以區(qū)別于共模電感。共模電感僅對共模電流呈現(xiàn)電感特性,而對差模電流不呈現(xiàn)電感特性。 我們再看看輸出側(cè)的傳導(dǎo)騷擾。輸出側(cè)的騷擾表現(xiàn)為電容上的噪聲電壓,這在前面已經(jīng)看到了。我們的目標(biāo)是減小這種噪聲電壓。 說到平滑電壓,大家自然會考慮到電容器,電容是平滑電壓的理想器件。大家一定奇怪,圖中的輸出側(cè)不是有電容嗎,為什么起不到這個作用呢。這是因?yàn)槠胀ǖ碾娙萦幸欢ǖ膸捪拗?,不能夠有效的平滑高頻電壓。 為了控制DC模塊的共模騷擾,我們先看看DC模塊共模騷擾模型。 圖中所示的是一個前面連接電源,后面連接負(fù)載的DC模塊示意圖。在DC模塊部分,我們僅畫出了與共模騷擾有關(guān)的開關(guān)器件。隨著開關(guān)器件的動作,這個開關(guān)器件上產(chǎn)生脈沖電壓,這就是共模電壓源。 圖中最下面的黑色粗線代表了所謂的“地線”,這并不是我們所說的大地,而是附近的一個較大的金屬導(dǎo)體,這個導(dǎo)體與電源、DC模塊、負(fù)載之間具有較大的雜散電容。圖中也畫出了這些雜散電容。 我們可以畫出共模電壓源驅(qū)動的三個共模電流回路。 一個是輸入回路,由輸入電源線、地線、電源-地間雜散電容、DC模塊-地間雜散電容構(gòu)成。 第二個是輸出回路,由輸出電源線、地線、負(fù)載-地間雜散電容、DC模塊-地間雜散電容構(gòu)成。 第三個是輸入/輸出大回路,由輸入電源線、輸出電源線、地線、負(fù)載-地間雜散電容、電源-地間雜散電容構(gòu)成。 控制共模騷擾的基本思路是改變共模電流的路徑。也就是,使共模電流盡量局限在較小的范圍內(nèi)。這樣,共模電流產(chǎn)生的危害最小。 具體地說,就是用電容為共模電流提供一個捷徑,使共模電流不要通過雜散電容形成一個回路,而是通過我們專門提供的電容形成一個回路。 基于上面對共模電流路徑的分析,這一點(diǎn)很容易做到。 左圖是DC模塊有金屬外殼的情況。如圖所示,我們只要在輸入線、輸出線與金屬外殼之間分別連接一個電容,就可以達(dá)到上述的目的。 從圖中可以看出,三個共模電流的回路都局限在很小的范圍內(nèi)。當(dāng)然,這需要DC模塊的金屬外殼有一個引出端供連接電容之用。 如果DC模塊沒有金屬外殼,我們需要有意地在DC模塊的臨近設(shè)置一個“地”,這個地與DC模塊內(nèi)部電路之間有較大的電容,然后用這個地充當(dāng)前面所述的金屬外殼的作用。 如果可能,用一個小金屬盒將DC模塊罩起來,作為共模電容的地,效果更好。大家應(yīng)該清楚,這里的小金屬盒不是起著屏蔽作用,而是起著共模電流路徑中的“地”的作用。 為了使大家便于實(shí)施上述的濾波措施,這里提供了一個典型的濾波電路。 左面是完整的濾波電路,圖中的電感是共模電感。關(guān)于共模電感,在后面我們進(jìn)行介紹。 右邊分別是差模、共模等效電路圖。 右上圖是差模等效電路,圖中的電感是共模電感的等效差模成分。 右下圖是共模等效電路,圖中的電感是共模電感。 DC模塊的輸入和輸出端都可以使用這個濾波電路。不同的是,濾波電路的接法。正確的接法是,圖中的共模電容(紅色圓圈中的兩個電容)總是靠近DC模塊一側(cè)。 制作濾波器時,需要注意的是,如果濾波器直接連接設(shè)備的電源線輸入端,可能要做線-外殼之間的耐壓或絕緣試驗(yàn),這時,共模電容需要能夠承受試驗(yàn)電壓,通??蛇_(dá)到500V,有些系統(tǒng)中,會達(dá)到1000V,甚至更高。因此,在選擇共模電容時要注意電容的耐壓值。 對于一般的DC模塊,共模電感的電感量0.5mH,差模電容的容量可以為1mf,共模電容的容量可以為0.1mf。之所以共模電容的容量較小,主要是考慮共模騷擾的頻率較高,沒有必要用更大的電容值。這樣選擇,可以降低差模電容的耐壓要求(為共模電容耐壓值的1/10),有利于減小濾波器的體積。 這里給大家展示了在DC模塊的輸入和輸出端安裝濾波器的效果。 這是我從實(shí)驗(yàn)室中隨便找了一個DC模塊進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)情況。 濾波器是按照前面電路制作的兩個濾波器,封裝在一個金屬殼內(nèi)。 由于這個DC模塊是塑料外殼封裝,為了提供濾波器的接地點(diǎn),將DC模塊固定在了一個金屬板上,并將濾波器也固定在金屬板上。 上圖是DC模塊輸入端的情況,左邊的頻譜圖是沒有安裝濾波器時的傳導(dǎo)發(fā)射(用LISN測量的結(jié)果),右邊的是安裝了濾波器后的情況。可看到,傳導(dǎo)發(fā)射明顯降低。 下圖是DC模塊的輸出端的情況。左邊的直流電壓波形是沒有安裝濾波器的情況,可以看到尖峰狀電壓,右邊的是安裝了濾波器的情況,可以看到尖峰狀的電壓已經(jīng)不見了。 我們在這個實(shí)驗(yàn)中,還測量了輻射的情況。 DC模塊產(chǎn)生輻射性騷擾的主要原因是輸入和輸出引線,這些引線起著天線的作用。因此,如果對輸出和輸入線做濾波,就能夠大大降低電磁輻射。 左面的是DC模塊的輸入、輸出端沒有安裝濾波器時的輻射情況,右面的是安裝了濾波器的輻射情況,可以看到輻射強(qiáng)度大大降低。 安裝了濾波器后的輻射強(qiáng)度可以認(rèn)為就是DC模塊本身的電磁輻射,從這里可以看到,模塊本身的電磁輻射實(shí)際較小,盡管這個DC模塊是塑料封裝的。 由于DC模塊的輻射主要產(chǎn)生于輸入線和輸出線,因此,為了保證最好的濾波效果,濾波器應(yīng)該盡量靠近DC模塊。也就是,是DC模塊與濾波器之間的連線盡量短。 |
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