功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声
超高频谐振噪声主要来源于:
● 高频整流二极管反向恢复时二极管结电容、功率器件开关
● 时功率器件结电容与线路寄生电感的谐振;
● 频率一般为1-10MHz;
通过选用软恢复特性二极管、结电容小的开关管和减少布线长度等措施可以减少超高频谐振噪声。
a、理想的二极管在承受反向电压时截止,不会有反向电流通过。
而实际二极管正向导通时,PN结内的电荷被积累,当二极管承受反向电压时,PN结内积累的电荷将释放并形成一个反向恢复电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。反向恢复电流在变压器漏感和其他分布参数的影响下将产生较强烈的高频衰减振荡。
因此,输出整流二极管的反向恢复噪声也成为开关电源中一个主要的干扰源。
二极管反向恢复的等效电路如下:
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图4中:R0为次级绕线电阻,引线电阻及二极管导通电阻之和;L0为变压器漏感和引线电感之和;
利用等效电路的计算公式i=Us/R0[1-e-(R0/L0)t]中,不难看出,在反向恢复前期的过程中所产生的电流尖峰是很大的。再加上后期恢复中因为关断结电容的存在,在Us上还叠加了一个正弦衰减振荡Uoe-atsin(ωt+θ)。
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输出整流二极管的反向恢复问题也可以通过在输出整流管上串联一个饱和电感来抑制。
如图5所示,饱和电感Ls与二极管串联工作。饱和电感的磁芯是用具有矩形BH曲线的磁性材料制成的。同磁放大器使用的材料一样,这种磁芯做的电感有很高的磁导率,该种磁芯在BH曲线上拥有一段接近垂直的线性区并很容易进入饱和。实际使用中,在输出整流二极管导通时,使饱和电感工作在饱和状态下,相当于一段导线;当二极管关断反向恢复时,使饱和电感工作在电感特性状态下,阻碍了反向恢复电流的大幅度变化,从而抑制了它对外部的干扰。
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图5饱和电感在减小二极管反向恢复电流中的应用。
为了抑制二极管尖峰,需在二极管两端并联电容C或RC缓冲网络。
RC网络的取值原则:C从0.01μF~0.1μF,串联电阻用于限制电容C的放电电流,也为了阻止由于回路阻抗而引起的共振,起阻尼作用。
一般按下式选取:U0/I0≤R(R不小于4Ω)。
b、分布及寄生参数引起的开关电源噪声
b1、开关电源的分布参数是多数干扰的内在因素,开关电源和散热器之间的分布电容、变压器初次级之间的分布电容、原副边的漏感都是噪声源。
b2、共模干扰就是通过变压器初、次级之间的分布电容以及开关电源与散热器之间的分布电容传输的。其中变压器绕组的分布电容与高频变压器绕组结构、制造工艺有关。
b3、可以通过改进绕制工艺和结构、增加绕组之间的绝缘、采用法拉第屏蔽等方法来减小绕组间的分布电容。
b4、而开关电源与散热器之间的分布电容与开关管的结构以及开关管的安装方式有关。采用带有屏蔽的绝缘衬垫可以减小开关管与散热器之间的分布电容。
如图6,在高频工作下的元件都有高频寄生特性,对其工作状态产生影响。高频工作时导线变成了发射线、电容变成了电感、电感变成了电容、电阻变成了共振电路。观察图6中的频率特性曲线可以发现,当频率过高时各元件的频率特性产生了相当大的变化。为了保证开关电源在高频工作时的稳定性,设计开关电源时要充分考虑元件在高频工作时的特性,选择使用高频特性比较好的元件。另外,在高频时,导线寄生电感的感抗显著增加,由于电感的不可控性,最终使其变成一根发射线。也就成为了开关电源中的辐射干扰源。导线长度l,线径d与其电感量的关系为:L(μH)=0.002 l【ln( 4l / d ) -1 】
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c、设计PCB板最好注意以下几点:
●c1、从输入到输出最好按顺序走线;
●c2、开关变压器底下和附近不走取样电路,保护电路,主芯片及振荡相关电路的线路;
●c3、总接地点取在输出滤波电容上比较合适,各电路接地点应从总接地点分别引出;
●c4、驱动信号到开关管走线尽可能短,且尽可能的粗,开关变压器到输出整流管也是一样;