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EMC整改实例:电源AC端口都有哪些坑?

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  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-19 15:05
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    [LV.8]以坛为家I

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    1#
    发表于 2019-8-29 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 alexwang 于 2020-4-30 23:03 编辑
    / q8 q' ^6 l4 |. _2 Q0 D. Z& W5 Z- U% k9 [9 Z9 p5 G6 P
    EMC整改实例:电源AC端口都有哪些坑?
    + N; J7 O3 t1 Z( u6 n
    EDA365原创   作者:锅包肉
    ( a2 d/ @/ n) x

    ! f% F4 b# w! M% S9 t) O4 s
    , t# e) G9 m' F) q! q- ]$ @) X1 ~
    相信不少硬件工程师朋友们都和我一样,也看过《长安十二时辰》。精美的画面,紧张的剧情,严谨的推理,抽丝剥茧,层层推进。相比破案本身,每个人背后的故事更吸引人。

    " Y" s! u  A+ v8 ]3 i
    与破案一样,作为一个EMC工程师,EMC问题定位是基本功。也需要抽丝剥茧的探求问题背后的原因。

    : ~8 T/ _4 l) v* |& n) }9 o
    所以今天和大家分享一个结果完美,过程细腻的电源AC端口CE/RE问题分析的案例。

    % ^, V: u2 l" e
    3 s% P  \" q& F* J6 N' D
    电源AC端口CE/RE问题分析

      @2 o4 i) b! J6 {0 E
    : ^. _( F4 k' D3 w0 C- [& }
    (电源AC端口CE测试数据)
    问题一:198kHz超标
    低频198k为差模噪声

    - M8 Z* [9 F9 A% i# R9 D& |
    常用手段为:增加差模滤波插损,增加电容或电感感量
    问题二:CE高频段超标/余量不足
    CE高频段通常为共模接地不良及近场耦合,无法通过电感滤波改善

    2 Q' U4 h+ \# F- \/ N" ?$ _; w
    常用手段为:

    6 T7 `/ @8 `- b% s! G, r
    1、高频共模电容滤波

    " R# R; g5 N  F
    2、调整共模电容接地点,减小共模环路及接地阻抗

    8 E. A& `. P; u) _9 p, W- C
    3、减小近场耦合

    2 Z2 `$ P; Z, H' D9 \
    ; z+ R( Q: Z. D0 f  d7 F; X
    (电源AC端口RE测试数据)

    + f2 ^( g) t. z3 Y, Z0 S2 W
    问题三:RE低频段超标

    ) C: T, p) [  V: N: Q/ d
    RE低频段由电源开关噪声引起的辐射问题
    常用手段为:
    6 s7 T# h/ d8 S# }/ E
    1、端口高频滤波电容

    : R. X3 y$ ~8 _0 D* N4 @4 i
    2、加强电源参考地与机壳搭接

    ! g" ^- `$ D( p. ^
    3、开关上升沿调整(影响效率)

    # j7 O  @9 j6 o7 P/ Q

      y4 `. f& E2 q2 i/ A7 w  `/ ^2 G2 w4 M/ J& l
    分析完了问题,接下来从下面几个方面介绍AC端口滤波电路优化方案:
    $ T6 {6 i0 T" q+ o# M1 z
    滤波电路优化
    PCB优化
    近场耦合优化
    共模电感优化

    5 O9 x7 B7 S/ X& k3 i  j. w2 O! ?3 l
    " T" @4 Q1 Y- k
    1、滤波电路优化

    ' s: `5 m( z1 L
    ) o! X2 i. B. M/ O/ Y1 F
    (电源AC端口滤波电路)

    . i) H# x, Q+ }7 T7 ?

    " m+ F0 d2 O2 o# V3 y/ D: m# E- j
    (优化后的电源AC端口滤波电路)
      R. a* l6 Y0 C( [3 U" U
    + N) l2 l0 v* c0 a8 c4 z$ Z3 H
    2、PCB电路优化

    , j4 v, J# |6 \9 U' {5 j
    (电源AC端口滤波电路)
    " G1 a: a. [: u5 t
    PCB优化点1:优化共模噪声路径布线,共模电容布线短而粗,减小共模环路阻抗
    ) Z$ B: |! @" P$ d
    PCB优化点2:靠近电源内部的共模电容单点接地,减小共模环路面积,解决两级共模电容共地问题。

    9 _* F" l! Q. D

    4 N. N0 J6 O* R: D
    3、近场耦合优化

    . w0 _) ~* w6 t! {. _
    AC电源连接器内部cable线较长,且靠近两级共模电感正上方,极易与共模电感产生近场耦合。

    6 r& v9 ^% M$ S% C
    经过对比验证发现,电源CE高频段噪声,为该cable线导致,调整CABLE线的位置,该频点降低5dB以上。

    3 Q3 S5 c( ]* c6 X+ H
    调整前:
    ) k  |* F# `- F5 v) P% `: {
    3 K) S- ~4 n  w: G0 X4 F8 Y# D, F
    ! s0 ?4 Y  K: k/ Q8 f& e; \
    调整后:
      w; d& y8 i8 U& v8 c

    . o3 y7 B" D, M0 a5 S
    # t4 _2 g, {& E0 m/ \+ I& ~6 O- u) f0 t& ~0 G0 D6 \( M
    4、共模电感优化
    / X. |1 \, A" q
    在不增加占板面积,pin to pin的前提下,优化共模电感。

    ( R% x1 P( L& x
    并通过对共模电感单体测试,识别器件单体差异。
    3 G% }* O5 `3 D. n- U3 X' k
    # }+ L) Z" F+ ]  [
    1 V% C0 q9 _" d
    ! w; G. I6 g9 p7 L2 n9 d

    - o4 A) n' I+ L1 b

    % f$ Q# I- d: I7 F0 l' T; B1 E) D! Z) v
    结论:受限于我司当前LCR测试仪器的频率范围最大只有200kHz,从共模电感的感量变化曲线可知,15~20匝共模电感的共模分量谐振点大于200kHz,而30匝共模电感共模分量谐振点在150k~200kHz之间。4款电感的差模分量在200kHz之间较为稳定,未出现谐振点。
    2 O, u$ W- \7 U7 p- J" N
    1 c& C1 D: \; G0 D% G/ \1 X1 \/ C
    共模电感差异对CE的影响
    ; C& ]( v+ c4 z+ P9 p- z  X

    - Z7 y, ^# E9 f5 L, m! x; Y" r3 C6 y2 J

    " {- A5 U3 X: W
    ( v. i1 q1 R! j& @  R+ d
    ' {9 z% G  C" W8 d) R

    + V$ a' Q0 v7 C' y8 x4 j5 h3 u9 A2 T* S8 B1 q7 W
    结论:
    ' P  d0 C8 {  g; k* M' h- X
    1、从以上数据可知,开关基频的测试结果基本与共模电感差模感量成正比。
    3 Y7 B, |3 j2 \$ g  S
    2、CE高频段测试结果与共模电感感量相关性不大,但与共模电感匝间寄生电容,两级电感之间的近场耦合,及电感与电源输入cable 线之间的耦合等因素强相关。
    ' I* B* I; A: F
    从测试结果可知,共模电感B高频测试结果较好,而该厂家电感的主要差异在于磁芯横截面积较小,虽然感量小,但两个电感之间耦合也相应减弱。
    后续计划:调查不同电感的磁材,综合各家优点,全面优化共模电感。

    , `" W7 S3 H$ h1 d0 w
    $ j& p/ L# ~& p  K$ b8 ~
    测试结果对比——CE

    . h$ G4 p* g1 X
    对多家供应商不同匝数电感的CE RE测试结果可知,共模电感B+共模电感A10mH电感可以同时解决CE的高频和低频问题,同时RE裕量充足,为当前最优解决方案,测试结果如下图所示:
    - k4 l$ M  ]. T
    改版前:

    % T# j# A0 _* z
    + b) j& G. T. A4 q, G; i* A
    , k- x. A: p9 |. Y3 J7 N
    改版后:

    * S: F, [4 T8 v5 R' N  i- k
    + x. Q* R% |7 H0 ^. i5 C' ^
    2 C' o* b- g+ P3 O& R( X

    / q) \8 k9 Q# e- w/ {" }/ ]
    测试结果对比——RE
    改版前

    $ H( E" t6 W& `+ l6 {4 k

    * `9 L# q! Q' O; |% E/ Q: l
    + f) H1 s  `2 I- d7 C  s' S
    改版后
    " u/ H# O4 b; S3 m- [" L$ q2 ]  p

    + k* L& |6 `; ]/ \; P1 f# D5 [1 a7 V8 G- \

    & L5 @; ~2 `; w  C& `
    $ D7 f/ M5 n! Q- w" ~4 S0 @7 L. A
    出品丨EDA365
    原创作者丨锅包肉
    排版编辑丨阿迟
    9 w- D" A  E$ T: |/ e; T& _3 E9 `8 j7 B' y2 C" j; S" g* ]  Y7 ~1 c0 i5 T) o2 \+ \: q, |" P6 @
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    9 P, j7 s# @' w" m7 \9 O8 t4 B

    ! a+ o) v! @* k3 R( d2 ~

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    ; m7 f. [4 [  t& l7 H
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    6#
    发表于 2020-12-7 17:22 | 只看该作者
    111111111111

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    7#
    发表于 2020-12-7 23:33 | 只看该作者
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