EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
开关电源输入端共模和差模电感抗干扰电路详细分析 4 [# v* H6 c' v5 A3 u4 i
+ F6 _* N: b9 ]( s7 ^ o
% s& @! U. L8 n+ G
L9 b9 k: w. Q
# z) S* O' j% g5 V
. V8 q- e. W& z3 w' ]5 A! Z3 Z) I {; b' `9 ?/ \
) }+ K* N' @0 @6 x+ w3 w' K5 n9 p# K0 p" z, V4 w: O! k# ~
/ Q) ]3 U O, ^5 Q; A& J/ ?4 b$ T5 g9 ]. A2 ^# p' _5 o- @. h
所谓共模信号就是两个大小相等、方向相同的信号。 所谓差模信号就是两个大小相等、方向相反的信号。 图所示是共模和差模电感器电路,这也是开关电源交流市电输入回路中的EMI滤波器,电路中的L1、L2是差模电感器,L3和L4为共模电感器,C1为X电容,C2和C3为Y电容。该电路输入220V交流市电,输出电压加到整流电路中。
' ] b8 f e ]' v! q, @$ h6 {
8 f: S. ~4 O- s( J5 p1 l! D% b
1.共模电感器
; @8 h( A* P& x0 W开关电源产生的共模噪声频率范围从 10kHz~50MHz 甚至更高,为了有效衰减这些噪声,要求在这个频率范围内共模电感器能够提供足够高的感抗。 讲解共模电感器工作原理前应该了解共模电感器结构,这有助于理解共模电感器抑制共模高频噪声。图所示是共模电感器实物图和结构示意图。 共模电感器的两组线圈绕在磁环上,绕相同的匝数,同一个方向绕制,只是一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。共模线圈采用高磁导率的锰锌铁氧体或非晶材料,以提高共模线圈性能。 (A) 正常的交流电流流过共模电感器分析。如图所示,220V交流电是差模电流,它流过共模线圈L3和L4的方向如图中所示,两线圈中电流产生的磁场方向相反而抵消。这时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(这一影响很小),以及少量因漏感造成的阻尼(电感),加上220V交流电的频率只有50Hz,共模电感器电感量不大,所以共模电感器对于正常的220V交流电感抗很小,不影响220V交流电对整机的供电。 (B) 共模电流流过共模电感器分析。当共模电流流过共模电感器时,电流方向如图所示。由于共模电流在共模电感器中为同方向,线圈L3和L4内产生同方向的磁场,这时增大了线圈L3、L4的电感量,也就是增大了L3、L4对共模电流的感抗,使共模电流受到了更大的抑制,达到衰减共模电流的目的,起到了抑制共模干扰噪声的作用。 加上两只Y电容C2和C3对共模干扰噪声的滤波作用,共模干扰得到了明显的抑制。 2.差模电感器5 c: U- z C/ p5 O% u3 h8 z' o
图所示是差模电感器实物图和结构示意图,显然它与共模电感器不同。 差模电感器磁芯材料有三种。铁硅铝磁粉芯的单位体积成本最低,因此最适合制作民用差模电感器。铁镍50和铁镍钼磁粉芯的价格远远高于铁硅铝磁粉芯,更适合军用和一些对体积和性能要求高的场合。 图所示是差模电感器电路,差模电感器L1、L2与X电容串联构成回路,因为L1、L2对差模高频干扰的感抗大,而X电容C1对高频干扰的容抗小,这样将差模干扰噪声滤除,而不能加到后面的电路中,达到抑制差模高频干扰噪声的目的。 7 U. f& _: k- @8 ?8 F: x F4 U& z
# o; h% ^6 E4 a. T
% _7 r$ `! c8 ]8 I- R- Z; c
# a# l% K' [1 l4 ?
8 Q2 q _; v0 I- H+ P( i9 q7 x |