滤波器根据滤波频段可以分为低通、高通、带通、带阻等,在EMC问题中,最常用的为低通滤波器。低通滤波器常见的网络拓扑如下,实际使用中推荐使用 PI 型或者 T 型滤波网络。主要原因是根据插损的计算方法,在电感靠近低阻,电容靠近高阻时滤波效果最佳。而实际使用时往往不能准确识别源端和负载端的高低组状态,所以采用PI型或者T型都能做到最佳匹配。举例如下,在没有经过CL滤波前,电压基本都在负载电阻上即1V,加入CL滤波后,负载电压为滤波电容上电压的一半为0.25V,插损=20lg1/0.25=12db。 上例的基础上,调换CL的位置,如下图,在没有经过CL滤波前,电压基本都在负载电阻上即1V,加入滤波后,负载电压为滤波电容上电压,为0.001V,插损=20lg1/0.001=60db。元器件没有变,只是变换位置,滤波效果的差异很大,原理即:电容靠近高阻,电感靠近低阻才更有效。实际应用选择:在不知道源端和负载的阻抗高低的情况下,比较合理的就是pi网络和T型网络。针对低频,通常采用电容+电感+电容滤波方式,高频采用电容+磁珠+电容滤波方式。如PI型,不管ZS、ZL是高还是低,并联电容后都是低,中间电感靠近低阻为有效状态。
4 滤波器案例:电源的EMC三要素分析
对于EMC问题,我们在原理图阶段就要进行滤波设计,其要点就是从EMC的三要素出发:
干扰的源头:降低强度
敏感电路:提高抗干扰能力
干扰耦合路径:降低路径效率
下面以开关电源为例,分析其滤波设计方案。开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出。如何降低甚至消除开关电源的 EMI 问题已经成为开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。开关电源的干扰,既有共模干扰,也有差模干扰。对于差模干扰:其存在于L-N线之间,电流从 L 进入,流过整流二极管正极,再流经负载,通过热地,到整流二极管,再回到N。在这条通路上,有高速开关的大功率器件,有反向恢复时间极短的二极管,这些器件产生的高频干扰,都会从整条回路流过,从而被接收机检测到,导致传导超标。对于共模干扰:共模干扰是因为大地与设备电缆之间存在寄生电容,高频干扰噪声会通过该寄生电容,在大地与电缆之间产生共模电流,从而导致共模干扰。根据干扰产生的原因和经验,低频如150kHz-1.5MHz,以差模为主,1.5MHz-5MHz,差模和共模共同起作用,5MHz 以后高频部分基本上是共模干扰为主。我们先以差模干扰为例展示干扰的源头、耦合路径和测试的敏感电路。从干扰源头看,开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。工频整流滤波使用的大电容充电放电、开关管高频工作时的电压切换、输出整流二极管的反向恢复电流都是这类干扰源。从耦合路径看,待测设备(EUT)的电源端口是干扰源,测试仪器为敏感电路,则从仪器的连接关系看,电源端口的干扰经过AC头接入了LISN的采样电阻(50欧姆),再经过测试仪器内部的采样电阻50欧姆,整个采样电阻接近100欧姆。当采样电阻上的电压超标,则传导的干扰超标。
电缆干扰定位: 当遇到产品 RE 测试超标问题时,直接拔掉电缆的方式是最方便快捷的。如果发现确实是电缆导致超标,可以尝试在电缆上施加屏蔽接地等措施以外,另外在接口处采取滤波措施也是重要的手段。 1)针对内部干扰,通过电容等方式形成干扰信号的低阻抗通路,阻止其跑到外部。2)针对外部干扰,一边是使用磁珠形成高阻抗通路,一边是将外部干扰通过机壳泄放到地,阻止其进入内部,右图是最完整的方案。