PWM 降壓型開關(guān)電源引起的傳導(dǎo)電磁干擾的建模肯尺、仿真和減少

作者:A. Farhadi

發(fā)表于:2008年第13屆諧波與電能質(zhì)量國際會議

文章地址:IEEE地址,備份地址:百度網(wǎng)盤備份

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摘要

在電氣系統(tǒng)中產(chǎn)生的不希望有的輻射或傳導(dǎo)能量稱為電磁干擾 (EMI)。電力電子轉(zhuǎn)換器尤其是開關(guān)電源中的高速開關(guān)頻率可提高效率朝墩,但會導(dǎo)致 EMI。本文介紹了不同類型的傳導(dǎo)干擾伟姐、EMI 規(guī)定和傳導(dǎo) EMI 測量收苏。符合國家或國際法規(guī)稱為電磁兼容性 (EMC)亿卤。電力電子系統(tǒng)生產(chǎn)商必須考慮 EMC。建模和仿真是 EMC評估的第一步鹿霸。本文介紹了 PWM 降壓型開關(guān)電源的 EMI 仿真結(jié)果排吴。為了改善EMC,引入了一些技術(shù)并通過仿真證明了它們的有效性懦鼠。

第一節(jié) 介紹

FAST 半導(dǎo)體使電力電子設(shè)備中的高速和高頻開關(guān)成為可能[1]钻哩。高速切換使設(shè)備重量和體積減小,但出現(xiàn)了一些不良影響肛冶,如射頻干擾 [2]憋槐。生產(chǎn)商必須遵守電磁兼容性 (EMC) 法規(guī)才能將其產(chǎn)品推向市場。在設(shè)計(jì)階段就考慮 EMC 方面很重要 [3]淑趾。建模和仿真是在開發(fā)產(chǎn)品之前分析 EMC 考慮因素的最有效工具阳仔。以前的許多研究都涉及電力電子元件的低頻分析 [4] , [5]. 可以將不同類型的電力電子轉(zhuǎn)換器視為 EMI 來源。它們可以以輻射和傳導(dǎo)形式傳播EMI扣泊。傳導(dǎo)干擾電平的測量和計(jì)算需要線路阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)(LISN) [6]近范。LISN 輸出端的干擾頻譜被引入作為 EMC 評估標(biāo)準(zhǔn) [7], [8]延蟹。從 EMC 的角度來看评矩,國家或國際法規(guī)是評估設(shè)備的參考 [7], [8]阱飘。

第二節(jié)EMI 的來源斥杜、途徑和受害者

不需要的電壓或電流稱為干擾,其原因稱為干擾源沥匈。在本文中蔗喂,高速開關(guān)電源是干擾源。

通過干擾源周圍區(qū)域的輻射或通過公共電纜或接線連接的傳導(dǎo)傳播的干擾高帖。在本研究中缰儿,僅考慮傳導(dǎo)發(fā)射。受到干擾破壞的計(jì)算機(jī)散址、接收器乖阵、放大器、工業(yè)控制器等設(shè)備稱為受害者预麸。元件瞪浸、源線和電纜的公共連接為傳導(dǎo)噪聲或干擾提供了路徑。電磁傳導(dǎo)干擾有差模和共模兩部分[9]吏祸。

差模傳導(dǎo)干擾

這種模式與噪聲源在測試電路的不同線路之間施加的噪聲有關(guān)对蒲。相關(guān)電流路徑如圖1 [9]所示。干擾源、路徑阻抗齐蔽、差模電流和負(fù)載阻抗也如圖 1所示。

圖1 DM噪聲傳導(dǎo)路徑

共模傳導(dǎo)干擾

共模噪聲或干擾可能會出現(xiàn)并強(qiáng)加于線路床估、電纜或連接與公共接地之間含滴。負(fù)載和公共地之間的任何泄漏電流都可以通過干擾電壓源建模。

圖 2演示了共模干擾源丐巫,共模電流Icm1和Icm2以及相關(guān)的電流路徑 [9]谈况。電力電子轉(zhuǎn)換器充當(dāng)供電網(wǎng)絡(luò)線路之間的噪聲源。在這項(xiàng)研究中递胧,傳導(dǎo)干擾的差模特別重要碑韵,將繼續(xù)討論僅考慮這種模式。


圖2 CM噪聲傳導(dǎo)路徑

第三節(jié)電磁兼容性規(guī)定

電氣設(shè)備尤其是靜態(tài)電力電子轉(zhuǎn)換器在不同設(shè)備中的應(yīng)用越來越多缎脾。如前所述祝闻,電力電子轉(zhuǎn)換器被認(rèn)為是重要的電磁干擾源,對電網(wǎng)有破壞作用[2]. 各種干擾造成的高水平污染降低了電網(wǎng)中的電力質(zhì)量遗菠。另一方面联喘,一些住宅、商業(yè)辙纬,尤其是醫(yī)療消費(fèi)者對包括電壓和頻率變化在內(nèi)的電力系統(tǒng)干擾非常敏感豁遭。減少腐敗和提高電能質(zhì)量的最佳解決方案是遵守國家或國際 EMC 法規(guī)。CISPR贺拣、IEC蓖谢、FCC 和 VDE 是歐洲、美國和德國最著名的組織譬涡,負(fù)責(zé)確定和發(fā)布最重要的 EMC 法規(guī)闪幽。IEC 和 VDE 對傳導(dǎo)發(fā)射的要求和限制 如圖 3和 圖 4 [7]、 [9] 所示涡匀。


圖3 IEC傳導(dǎo)輻射限值
圖4 VDE傳導(dǎo)輻射限值

對于不同的消費(fèi)者群體沟使,可以遵守不同類別的法規(guī)。普通消費(fèi)者的A類和特殊消費(fèi)者具有更嚴(yán)格限制的B類在圖3和 圖4中分開渊跋。IEC 和 VDE 的頻率限制范圍不同腊嗡,分別為 150 kHz 至 30 MHz 和10kHz 至 30 MHz。通過將上述頻率范圍內(nèi)測量或計(jì)算的傳導(dǎo)干擾電平與法規(guī)中規(guī)定的要求進(jìn)行比較來評估法規(guī)的符合性拾酝。在統(tǒng)一的歐洲共同體中燕少,法規(guī)遵從性是強(qiáng)制性的,產(chǎn)品必須具有認(rèn)證標(biāo)簽以顯示要求的覆蓋范圍 [8]蒿囤。

第四節(jié)電磁傳導(dǎo)干擾測量

線路阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò) (LISN)

LISN 是標(biāo)準(zhǔn)提供的工業(yè)元件客们,用于放置在電源和電力電子轉(zhuǎn)換器之間,包括作為接口的負(fù)載,以便可以測量傳導(dǎo)干擾[7]底挫。所述情況如圖 5 [6]所示恒傻。LISN應(yīng)具備以下特性以滿足測量條件 [6]。提供低阻抗路徑以將電源從電源傳輸?shù)诫娏﹄娮愚D(zhuǎn)換器和負(fù)載建邓。提供從干擾源(此處為電力電子轉(zhuǎn)換器)到測量端口的低阻抗路徑盈厘。


圖5 LISN測量傳導(dǎo)噪聲的接法

LISN 拓?fù)?/b>

LISN 的常見拓?fù)淙鐖D 6 [7] 所示。


圖6 LISN常用拓?fù)?/div>

LISN 阻抗隨頻率變化的上述拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖 7 所示官边。LISN 在傳導(dǎo)EMI 測量范圍內(nèi)穩(wěn)定了阻抗 [7]沸手。


圖7 LISN阻抗特性曲線

LISN 輸出端信號電平隨頻率的變化就是干擾頻譜。系統(tǒng)的電磁兼容性可以通過其干擾頻譜與標(biāo)準(zhǔn)限制的比較來評估注簿。LISN 輸出端的信號電平在 10 kHz 至 30 MHz 或 150 kHz 至 30 MHz 的頻率范圍內(nèi)是兼容性標(biāo)準(zhǔn)契吉,應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)限制之下。在實(shí)際情況下诡渴,LISN 輸出連接到頻譜分析儀并進(jìn)行干擾測量捐晶。但出于建模和仿真的目的,LISN 輸出頻譜是使用適當(dāng)?shù)能浖?jì)算的妄辩。

第五節(jié)由于 PWM 降壓型開關(guān)電源的 EMI 仿真

對于應(yīng)用于降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的簡單固定頻率 PWM 控制器租悄,可以假設(shè)誤差電壓Ve相對于開關(guān)頻率、脈沖寬度和占空比的變化緩慢恩袱,可以通過(1)近似泣棋。Vp 是鋸齒波形幅度。

A畔塔、PWM波形頻譜分析

圖8的歸一化脈沖串m(t)代表PWM開關(guān)電流波形潭辈。PWM 波形的第n 個脈沖由固定分量D/fs組成 ,其中 D 是穩(wěn)態(tài)占空比澈吨,以及一個可變分量dn/fs表示由于源把敢、參考和負(fù)載的變化引起的占空比的變化。


圖8 BUCK電路的驅(qū)動PWM波

由于 PWM 開關(guān)電流波形包含有關(guān)電源 EMI 的信息谅辣,因此需要在EMI 研究的頻率范圍內(nèi)對該波形進(jìn)行頻譜分析修赞。假設(shè)誤差電壓在幅度為Ve如下所示。


fm表示由于源桑阶、參考和負(fù)載變化引起的誤差電壓變化的頻率柏副。占空比系數(shù)計(jì)算:


脈寬在其穩(wěn)態(tài)值 D 附近的最大變化被限制為D1. 在每個Tm=1/fm時期,將有r=fs/fm占空比為dn. 下方程表示傅立葉級數(shù)系數(shù) PWM 波形 m (t)蚣录。其中具有 圖9的頻譜

圖9 PWM頻譜圖(fs=25kHz割择,fm=100Hz,D=0.5萎河,D1=0.05)

B荔泳、等效噪聲電路和EMI頻譜分析

為了獲得圖 6的等效電路蕉饼,電壓源 由短路代替轉(zhuǎn)換器由PWM波形開關(guān)電流代替Iex如圖 10所示。


圖10 EMI等效電路

傳遞函數(shù)定義為 LISN 輸出電壓與 EMI 電流源的比率玛歌,如下中所示昧港。


系數(shù)di對應(yīng)于等效電路的參數(shù)。Rc和Lc分別為濾波電容的有效串聯(lián)電阻(ESR)和電感(ESL) 該模型對該元素的非理想性進(jìn)行了建模支子。LISN和過濾器參數(shù)如下:C N = 100 nF, r = 5 ?, l = 50 uH, R N =50 ?, L N =250 uH,L f = 0, C f =0, R c = 0, L c = 0, f s =25 kHz

EMI 頻譜是通過傳遞函數(shù)和源噪聲頻譜相乘得出的创肥。模擬結(jié)果如圖11所示。


圖11 EMI頻譜圖

第六節(jié)參數(shù)對 EMI 的影響

A译荞、占空比

PWM 波形中的脈沖寬度在穩(wěn)態(tài) D=0.5 附近變化。使用圖12和 圖13所示的D=0.25和0.75的值來模擬輸出噪聲頻譜休弃。從 EMC 的觀點(diǎn)來看吞歼,偶次諧波增加而奇次諧波減少。另一方面塔猾,噪聲能量分布在更寬的頻率范圍內(nèi)篙骡,EMI 水平降低 [11]。


圖12 D=0.25時的EMI頻譜
圖13 D=0.75時的EMI頻譜

B丈甸、占空比變化幅度

最大脈寬變化由下式?jīng)Q定D1 . EMI 頻譜模擬為D1=0.05重復(fù)模擬D1=0.01和 0.25糯俗,結(jié)果如圖14和 圖 15所示。


圖14 D1=0.01時的EMI頻譜


圖15 D1=0.25時的頻譜

增加D1導(dǎo)致 EMI 信號的頻率調(diào)制和傳導(dǎo) EMI 水平的降低睦擂。放大圖 15周圍 圖 16中的開關(guān)頻率分量清楚地顯示了頻率調(diào)制得湘。

圖16 放大7倍頻的頻譜

C、誤差電壓頻率

占空比變化的主要因素是電源電壓的變化顿仇。這fm=100Hz電源電壓中的赫茲紋波是使用整流器的必然結(jié)果淘正。以頻率重復(fù)模擬fm=5000Hz。如圖 17所示在較高的頻率下臼闻,fm噪聲頻譜在頻域中擴(kuò)展鸿吆,導(dǎo)致傳導(dǎo) EMI 水平更小。另一方面述呐,希望有意地將高頻信號注入?yún)⒖茧妷骸?/p>


圖17 fm=5000Hz時的頻譜

D惩淳、參數(shù)的同時作用

同時應(yīng)用的模擬結(jié)果D=0.75,D1=0.25和fm=5000Hz乓搬,圖 18顯示了導(dǎo)致 EMI 頻譜擴(kuò)展到更寬頻率并顯著降低 EMI 水平思犁。


圖18 D=0.75D1=0.25,fm=5000時的頻譜

第七節(jié)結(jié)論

本文介紹了電力電子轉(zhuǎn)換器中由于半導(dǎo)體器件的快速開關(guān)性能而導(dǎo)致的電磁干擾进肯。輻射和傳導(dǎo)干擾是兩種類型的電磁干擾抒倚,本文研究了傳導(dǎo)類型。解釋了兼容性規(guī)定和傳導(dǎo)干擾測量坷澡。LISN作為測量過程的重要組成部分托呕,除了其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)含蓉、參數(shù)和阻抗外,還進(jìn)行了描述项郊∠诳郏考慮并模擬了由 PWM 降壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器引起的EMI 頻譜。有必要提出降低電磁干擾水平的機(jī)制着降。結(jié)果表明差油,可以通過控制占空比、占空比變化和參考電壓頻率等參數(shù)來降低PWM 降壓型開關(guān)電源引起的 EMI任洞。

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