直流电源EMI滤波器的设计

本文介绍直流电源EMI滤波器的设计原则、网络结构及参数选择方法。包括如何实现最大阻抗失配以增强反射效果,有效抑制共模和差模干扰,以及滤波器安装注意事项。

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直流电源EMI滤波器的设计原则、网络结构、参数选择


1 设计原则-满足最大阻抗失配

插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号的反射。设电源的输出阻抗和与之端接的滤波器的输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器的输入端口会发生反射,反射系数

p=(ZO-ZI)/(ZO+ZI)

显然,ZO与ZI相差越大,p便越大,端口产生的反射越大,EMI信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源的输出端口处于失配状态,使EMI信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载处于失配状态,使EMI信号产生反射。即滤波器的设什应遵循下列原则:


源内阻是高阻的,则滤波器输人阻抗就应该是低阻的,反之亦然。


负载是高阻的,则滤波器输出阻抗就应该是低阻的,反之亦然。

对于EMI信号,电感是高阻的,电容是低阻的,所以,电源EMI滤波器与源或负载的端接应遵循下列原则:


如果源内阻或负载是阻性或感性的,与之端接的滤波器接口就应该是容性的。


如果源内阻或负载是容性的,与之端接的滤波器接口就应该是感性的。


2 EMI滤波器的网络结构

EMI信号包括共模干扰信号CM 和差模干扰信号DM,CM 和DM 的分布如图1所示。它可用来指导如何确定EMI滤波器的网络结构和参数。

EMI滤波器的基本网络结构如图2 所示。

上述4种网络结构是电源EMI滤波器的基本结构,但是在选用时,要注意以下的间题:

双向滤波功能——电网对电源、电源对电网都应该有滤波功能。

能有效地抑制差模干扰和共模干扰——工程设计中重点考虑共模干扰的抑制。

最大程度地满足阻抗失配原则。

几种实际使用的电源EMI滤波器的网络结构如图3 所示。


3 电源EMI滤波器的参数确定方法

a)放电电阻的取值

在允许的情况下,电阻取值要求越小越好,需要考虑以下情况:

第一,电阻要求采用二级降额使用,保证可靠性。降额系数为0.75 V,0. 6 W。根据欧姆定律可求出n>(0.75Ve)2/(0.6 Pe)。

第二,经过雷击浪涌后有残压,其瞬时值一般在1000 V取值;其瞬时功率值不能超过额

定功率值的4倍,也可求出R>(Vcy)2/(4Pe)。

两者综合考虑取R值,一般情况下,电阻R的取值为75-200 K 之间。功率为2-3 W。金属膜电阻。

b)Cx 电容的取值

在允许的情况下,容量要求越大越好,其值很难确切地估算出来,一般情况下,要求取值在l-5uf之间(对每个电容)。电容的耐压值必须经过雷击浪涌后取值,有残压,其瞬时值一般在1000V/s时不损坏,按二级降额的原则选取,取值在275 V,频率特性与电容的取值有关,取值越小,频率特性越好。

c)Cy 电容的取值

在允许的情况下,容量要求越大越好,其值很难确切地估算出来,但是不能太大,太大则漏电流较大,一般情况下,要求取值在2 200-4 700 pf 之间(对每个电容)。电容的耐压值必须经过雷击浪涌后取值,有残压,其瞬时值一般在1000V/S 时不损坏,按二级降额的原则选取,取值275 V,频率特性与电容的取值有关,取值越小,频率特性越好。Cx 电容和Cy 电容,一般都是通过较小的电容并联来满足容量的要求,这样滤波器的高频特性好。

d) 电感的取值

材料的选取原则——从以下几个方面考虑:

第一,磁芯材料的频率范围要宽,要保证最高频率在1GHz,即在很宽的频率范围内有比较稳定的磁导率。

第二,磁导率高,但是在实际中很难满足这一要求,所以,磁导率往往是分段考虑的。磁芯材料一般是铁氧体。

电感量的估算——考虑阻抗和频率。共模扼流圈取值 1.5-5 mH,差模扼流圈取值为 10-50uH;。


4 直流电源EMI滤波器的安装耍求

滤波器对电磁干扰的抑制作用不仅取决于滤波器本身的设计和它的实际工作条件,而且在很大程度上还取决于滤波器的安装情况。

滤波器引线与安装位置也是很重要的问题。这是考虑到电源线除了沿电源线的传导时会传输电磁干扰外,还会在传输过程中将电磁干扰辐射出去,对附近的敏感电路(或设备)造成辐射耦合。因此必须考虑滤波器的输人线和输出线之间不存在耦合,否则会导致滤波器的性能下降。为此,滤波器的输人线最好不直接引人设备内部,而是经过滤波之后才进入设备内部,利用设备机壳的自然屏蔽作用,把电源产生的辐射场排除在设备外部。电源输人线不要过长。滤波器的安装位置要紧靠电源人口。滤波器输入线和输出线不要靠得太近。滤波器要良好接地,并且不能单根线按地,要与金属机壳大面积接触。滤波器的引脚或引线要尽可能的短。滤波器如果要和其它电路相连接,最好用接插件。


5 总结


滤波器金属外壳与机箱壳必须保证良好的接触,并将接地线接好。


滤波器输人线、输出线必须有一定的距离,避免滤波器性能下降。


滤波器的连线以选用双绞线为佳,可以消除部分高频干扰。


滤波器的安装位置应首选在电源入口处,以缩短输入线在机箱内的长度,减小辐射干扰


滤波器的选用主要考虑其插人损耗,生产厂商所给出的曲线一般取自 50Ω 系统测试的结果,而实际应用的系统一般不在50Ω,插人损耗会有一些偏差,实际应用中电源滤波器是带通滤波器,要注意高频特性的影响。


滤波器选用的第2点是要注意工作电压,工作电流和漏电流,以免影响使用。


滤波器的低频特性性能与体积有关,如果希望低频性能好,一般以牺牲体积为代价。


### EMI滤波电路设计与工作原理 #### 工作原理概述 EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)滤波器的主要功能是从频率选择的角度出发,作为低通滤波器运行[^2]。其目的是允许低于特定截止频率的信号通过,同时抑制高于此频率的高频干扰信号。这种特性使得EMI滤波器能够有效减少传导发射和提高系统的抗扰能力。 具体来说,在开关电源中,EMI滤波器的作用是过滤来自电网的高频杂波以及由电源内部产生的电磁辐射[^4]。这些干扰可能会影响其他电子设备的工作性能或者违反国际或地区性的EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)法规要求[^1]。 #### 组成结构分析 典型的EMI滤波电路主要由以下几个关键组件构成: - **X电容** 和 **Y电容**: 这些无极性电容器被广泛应用于初级侧和次级侧之间来旁路差模噪声(Y电容),并连接至大地以消除共模噪音(X电容)[^3]。 - **共模扼流圈 (Common Mode Choke)**: 此元件专门针对共同流向两个导体内的电流提供高阻抗路径从而衰减它们;而对于相反方向流动的正常负载电流则呈现较低的阻抗[未提及于给定引用但基于专业知识补充]. - **铁氧体磁珠(Ferrite Beads)** 或者额外附加层如 接地屏蔽罩(Grounding Shield Case): 提供进一步加强版解决方案尤其对于更高级别的应用场合比如高性能计算机供电单元(PC PSU)[^3]. 上述所有部件协同合作形成完整的两级或多级架构形式存在—即分别位于输入端口附近(靠近交流插头位置的第一阶段) 及 PCB 板载区域内的第二部分处理环节.[^4] #### 应用场景探讨 实际工程实践中, 不同类型的电子产品依据各自特点选用适合规格参数设定下的EMI解决策略: - 对应消费类家电产品遵循诸如CISPR系列标准规定限值水平; 而工业领域里的专用仪器仪表需参照更加严格版本例如FCC Part 15 Subpart B Industrial Scientific Medical(ISM) band equipment rules. - 特殊情况下还涉及军品航天航空等行业特殊需求,则要满足更高层次的安全性和可靠性指标体系框架下操作执行相应措施. 综上所述,合理规划布局整个系统内各子模块间的相互关系至关重要,只有这样才能确保最终成品顺利通关各类认证检测流程关口的同时保障用户体验质量不受损害[^5]。 ```python # Python伪代码展示如何模拟简单RC型LPF行为特征曲线绘制过程如下所示: import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt frequencies = np.logspace(-1, 8, num=900) omega = frequencies * 2 * np.pi R_value = 1e3 # Resistance Value in Ohms C_value = 1e-6 # Capacitance Value in Farads H_f = abs((1 / ((1j*omega*R_value*C_value)+1))) plt.figure() plt.semilogx(frequencies,H_f,'b-',label='Magnitude Response') plt.title('Low Pass Filter Frequency Response') plt.xlabel('Frequency [Hz]') plt.ylabel('|H(f)| Magnitude ') plt.grid(True); plt.legend(); plt.show(); ```
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