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PG电子散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例

类别:新闻中心   发布时间:2023-11-09 08:48:06   浏览:

  PG电子散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例在进行的传导骚扰测试时,发现测试结果超过EN55022标准中规定的 CLASS B限值,其幅频曲线如下图所示:

PG电子散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例(图1)

  开关管断开瞬间,由于初级线圈的漏磁,这些本来本来可以传递到次级线圈的能量将和集电极电路中的等效电容电阻形成带有尖峰的衰减振荡,和关断电压叠加,从而形成关断电压尖峰,如下图所示。

PG电子散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例(图2)

  开关电源的开关频率是一定的,这个开关频率会产生谐波,例如,本产品开关电源的基频为150kHz,其频谱图如下所示,从图中可以看出有很多150kHz整数倍的谐波信号产生。

PG电子散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例(图3)

  基频的谐波信号产品的谐波电平幅度随频率的关系如下图所示,这些谐波电平会传递到电源线上形成传导骚扰,从前面测试超标的频谱图也正好验证了超标的频点来自于开关电源。

PG电子散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例(图4)

  散热器的位置一般选择和开关管贴合,这样,在散热器和开关管分布电容的影响下,干扰会耦合到散热器上,使得散热器也成为了骚扰源中的一部分。下图说明了散热器对EMI的影响的原理:

PG电子散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例(图5)

  散热器面积一般较大PG电子官方网站,容易与PCB中的信号线、器件、电源线、地平面等形成较大的寄生电容,从而成为传导骚扰的关键路径。

  大家千万不要小看这些寄生电容,以上图(a)为例,若CS1=0.1pF,US1=300V,当频率为基频150kHz时,LISN测得的传导骚扰电压将会达到1400uV,这个值远超过标准EN55022中规定的CLASS B的限值(150kHz 630uV)。

  在开关电源设计中,为了防止散热器成为悬空的金属片,避免其变成辐射源,同时旁路掉噪声,通常会将散热器进行接PE或者功能地。

  在本案例中,虽然散热器已经接了功能地,但是从下图中可以发现,散热器的面积比较大,并一直延伸到电源入口处,并覆盖了电源输入端共模电感Lx以及滤波电容C2。

PG电子散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例(图6)

  因为散热器和共模电感以及滤波器电容距离较近,所以会产生相对较大的寄生电容,这样开关电源开关元件产生的骚扰通过寄生电容耦合或者直接传导的形式到达散热器中,散热器又通过寄生电容耦合到电源入口处,从而在导线上可以测到骚扰信号,而本应起到滤波作用的共模电感和滤波电容也失去了原本的作用。

  通过以上分析,修改散热器形状,使其不和Lx和滤波电容C2耦合,从而切断了骚扰源和前级电路的耦合路径,如下图所示:

  散热器虽然不是电子器件,本身不会产生干扰信号,但是如果安装不当,往往会成为传播骚扰信号的收发器,特别是在开关电源设计中,尤其要注意其形状和安装方法。

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PG电子散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例(图7)

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