電源模塊內部的磁(cí)性元器件,如高(gāo)頻變壓器和功率電感,在電源正常(cháng)工作時,會在其周圍空間散發著高(gāo)頻泄露磁場,尤其當變壓器和功率電感為防止磁芯飽和而在(zài)磁柱上開氣隙時,其磁場泄露更為(wéi)嚴重。當(dāng)磁場泄漏源靠近濾波電路時(shí),就會在濾波電路的器件上感(gǎn)應出(chū)相應的電壓,從而使電源線上幹擾增大,可會導致電源傳導測試超(chāo)標。對於近(jìn)場耦(ǒu)合,必須搞清(qīng)楚三個問題:(1)濾(lǜ)波電路(lù)和電源模塊位置和角度存在差(chà)異時,近場耦合對差模(mó)幹擾影響大還是對共模幹擾影響(xiǎng)大?(2)濾(lǜ)波電路和電源模塊不(bú)同位置角度(dù)導致幹擾(rǎo)差(chà)異(yì)較大的原因是什麽?(3)能采取哪些措施來抑製近場幹擾耦合?
一、近場耦合(hé)對差共模幹擾差(chà)異
濾波電路(lù)和電源模塊位置和角度存在(zài)差異時(shí),近(jìn)場耦合對差模幹擾影響大還是對共模幹擾影響大?下麵以Boost PFC為例,實(shí)驗測試了濾波器相對電感不同擺放位置時對傳導電(diàn)磁(cí)幹擾的影響。
傳導測試結(jié)果如下圖(tú)所示,曲線(xiàn)1為不(bú)加濾波器的噪聲(shēng)曲線;曲線2為加濾波器(qì)的噪聲曲(qǔ)線;曲線3為濾波器電感線圈與電源電(diàn)感線圈垂直時測得的噪聲曲線;曲線4為濾波器電感線圈(quān)與電源電感線圈平行時測得的噪聲曲線。從圖中的傳導幹擾的噪聲曲線可以看出(chū),通過調節濾(lǜ)波器電感與 Boost PFC 電(diàn)感的擺放位置,其對電源差模噪聲的抑製效果影響劇烈。因此,濾波電路和電源模塊(kuài)位置和角度存在差異時,近場耦合效應對差(chà)模幹擾發射的影響很大,對共模幹擾的(de)影(yǐng)響可忽略。
二、產(chǎn)生差異的根因
從上文的分析可知,濾波電路和電源模塊在空間上不(bú)同位置和角度對差模幹擾的影響較大,那麽導致幹擾(rǎo)差(chà)異較大的原因是(shì)什麽?這取決於幹擾源在(zài)濾波器位置不同方(fāng)向(X/Y/Z)磁場分布(bù)及幅值差異 以(yǐ)及 濾波器電路(lù)對不同(tóng)方向的場強(qiáng)幹(gàn)擾敏感程度不(bú)同,兩(liǎng)個(gè)因素共同導致(zhì)了幹擾源在濾波(bō)電(diàn)路上感應的電壓不同,終導致(zhì)傳(chuán)導測試出的結果差異較大。
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