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        如何解決動力型EPS應急電源的電磁干擾問題?
        易事特集團股份有限公司
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           由于動力型EPS應急電源中有變頻器, 變頻器輸出的是高壓、大電流,因此會產生強烈的干擾。干擾通常可分為傳導干擾和幅射干擾,通常兩種干擾同時存在。那么通常會采取什么措施加以抑制,以下做詳細描述:
           1.加裝輸入濾波器
            濾波是一種抑制傳導干擾的方法。電源濾波器作為抑制電源線傳導干擾的重要單元,在設備或系統的電磁兼容設計中具有極其重要的作用。它不但可抑制傳輸線上的傳導干擾,同時對傳輸線上的輻射發射也具有顯著的抑制效果。在濾波電路中,選用穿心電容、三端電容、鐵氧體磁環,能夠改善電路的濾波特性。適當的設計或選擇合適的濾波器,并正確地安裝濾波器是抗干擾技術的重要組成部分,具體措施如下: 在交流電輸入端加裝電源濾波器,其電路如圖1所示。圖中L2、L3、C3、C4用于抑制差模噪聲,一般取L2、L3為100~700μH,C3、C4取1~10μF。L1、C1、C2用于抑制共模噪聲,可根據實際情況加以調整。
            此外需提醒一點,所有電源濾波器都必須接地,這是由于濾波器的共模旁路電容須在接地時才起作用。一般來說,其的接地方法是除了將濾波器與金屬外殼相接之外,還要用較粗的導線將濾波器外殼與設備的接地點相連。接地阻抗越低濾波效果越好。濾波器盡量安裝在靠近電源入口處。濾波器的輸入及輸出端要盡量遠離,避免干擾信號從輸入端直接耦合到輸出端。
            2.印制線路板布線、布局采用抗干擾措施
            實踐證明,PCB板上元器件布置和布線設計對線路板的EMC性能有極大的影響,PCB的輔助電源通常采用高頻開關電源,由于PCB板上既有電平為±5V、±12V的小信號控制線,機柜中又有高壓電源母線,同時還有一些高頻功率開關、磁性元件,怎樣在PCB板合理地安排元器件位置,將直接影響到電路中各元器件自身的抗干擾性和電路工作的可靠性。
            2.1導線阻抗的影響
            通過分析印制導線的特性阻抗,來選取印制導線的放置方式、長度、寬度以及布局方式。
            單根導線的特性阻抗由直流電阻R和自感L組成
            Z=R+jωL(1)L=2lln(2)
            式中:l――導線長度;
             b――導線寬度。
            顯然,印制線l越短,直流電阻R就越小;同時增加印制線的寬度和厚度也可降低直流電阻R。
            從式(2)可看出,印制線長度l越短,自感L就越小,而且增加印制線的寬度b也可降低自感L。而多根印制線的特性阻抗除由直流電阻R和自感L組成外,還有互感M的影響,而互感M除受印制線的長度和寬度影響外,印制線之間距也起著重要的作用。M=2l(3)
            式中:s――兩線之間的距離,增大兩線的間距可減少互感。
            針對以上現象,在設計PCB時,應盡量降低電源線和地線的阻抗,因為電源線、地線和其它印制線都有電感,當電源電流變化較大時,將會產生較大的壓降,而地線壓降是形成公共阻抗干擾的重要因素,所以應盡量縮短地線,也可盡量加粗電源線和地線線條。
            在PCB設計中,除盡可能地加粗電源線和地線線條之外,還應在地線和電源線之間安裝高頻特性好的去耦電容。另外,在兩條信號線之間加一條地線,以起屏蔽作用;
            2)盡量拉開兩條平行信號線之間的距離,以降低兩線之間電磁場的影響;
            3)使兩條平行的信號線流過的電流方向相反。(目的在于減小感應磁通)
            2.2元器件的布局
            在設計PCB時,通常干擾源和受擾體由于受到工作條件的限制很難避免。這時,應盡量將相互關聯的元器件擺放在一起以避免因器件離得太遠而造成印制線過長所帶來的干擾;再者將輸入信號和輸出信號盡量放置在引線端口附近,以避免因耦合路徑而產生的干擾。
            3.選用抗干擾芯片
            對于影響系統正常的電路盡量采用數字電路解決而非單片機,以防單片機受干擾,程序跑飛、復位, 單片機只完成數據采集與顯示,不參與系統控制,即便如此, 單片機也應選用帶EMI措施的產品(外部采用低頻晶振,內部通過倍頻實現高速)
            4.結構上的措施
            屏蔽是解決幅射干擾問題的重要且有效的手段,是為了切斷電磁波的傳播途徑。大部分幅射干擾問題都可通過電磁屏蔽這一方法來解決,這樣既解決電磁干擾問題也不會影響電路的正常工作。


         

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