0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

雷击实验配置、差模及共模干扰路径分析和设计原则分享

芯朋微电子 来源:芯朋微电子 作者:芯朋微电子 2021-05-11 11:16 次阅读

雷击是常见的物理现象,也是电源适配器最主要的电压应力来源。如果防护不当会造成电源损坏或重启,从而影响电子设备正常工作,因此电源适配器需满足安规标准定义的雷击电压等级要求。

本期芯朋微技术团队将为大家分享雷击标准、雷击实验配置、差模及共模干扰路径分析和设计原则。

雷击标准

IEC61000-4-5为常用的雷击测试标准,其定义及实验规程如下:

0063c4d2-b175-11eb-bf61-12bb97331649.png

一般情况下,在交流线路上施加±1kV~±6kV的浪涌电压。试验源为测试设备(EUT)的交流线路和系统外壳的接地点。测试过程中,EUT直接暴露在浪涌能量下,必须完好无损,雷击测试完成后,还能继续正常工作。

雷击实验的配置

009a293c-b175-11eb-bf61-12bb97331649.png

图3 差模雷击配置示意图

00c9c7a0-b175-11eb-bf61-12bb97331649.png

图4 共模雷击配置示意图

雷击发生器内部有2个模块,分别是解耦网络耦合网络。解耦网络的作用是将耦合网络施加到EUT相线上的雷击能量与供电的相线隔离开。耦合网络的作用是通过耦合电容将理想的雷击发生波施加到EUT的相线上。

如图3所示:差模雷击的耦合能量在EUT的相线L和N之间传递。而通过图4可以发现共模雷击的耦合能量在EUT的相线L(N)和PE之间传递。

差模干扰路径分析及设计原则

路径分析

00db8508-b175-11eb-bf61-12bb97331649.png

图5 差模雷击电流示意图

由于不同的实际电路配置会对系统差模雷击分析产生不同影响,因此,我们通过上图电路对差模雷击的影响做一个简要的分析。

差模雷击能量通过耦合网络,输入EUT的相线L和N,保险丝F1,和压敏MOV1形成回路1,产生差模电流1;

差模雷击能量通过回路1衰减后,经热敏电阻RT1,整流桥电解电容EC1形成回路2,产生差模电流2;

差模雷击能量通过回路1和2衰减后,经差模电感L1,电解电容EC2形成回路3,产生差模电流3。

设计原则

MOV1的加入可以吸收差模电流1的能量,保护整流桥BD1和电解电容EC1和EC2。回路1相当于雷击浪涌能量的第1道防洪坝,由于该回路电流较大,PCB铜箔宽度建议0.5mm/kV;

高阻值的负温度系数热敏电阻RT1的加入可以分担差模电流2施加到EC1上的能量,保护整流桥BD1和电解电容EC1,回路2相当于第2道防洪坝;

输入差模电感的阻抗可以分担差模电流3施加到EC2上的能量,回路3相当于第3道防洪坝,由于EC2上存在几百伏的雷击能量残压,所以原边功率管建议采用高雪崩耐量功率MOSFET

【专家帖】如何提高开关电源芯片MOSFET雪崩可靠性?

实验结果

基于PN8390的12V1.5A适配器,4kV(90°)差模雷击测试如下图所示:

00e5a0ec-b175-11eb-bf61-12bb97331649.png

图6 4kV差模雷击测试波形图

由测试波形可见:EC1最高电压756V,EC2最高电压556V,PN8390最高电压779V。因此,为提高电源适配器的抗差模雷击能力,除合理选择MOV和NTC电阻外,应选择高铝箔电压电解电容和高雪崩耐量功率MOSFET。

共模干扰路径分析及设计原则

路径分析

00f6cbd8-b175-11eb-bf61-12bb97331649.png

图7 雷击共模电流的流向图

共模雷击发生时两路主要的共模电流路径(以负电压为例):

共模电流1:雷击能量施加到输出的地,通过输出共模电感→次级参考地→CY1→输入电解电容的正→整流桥→输入共模电感→L线或N线。

共模电流2:雷击能量施加到输出的地,通过输出共模电感→次级参考地→输出电解的正→变压器→辅助绕组的地→输入电解电容的负→整流桥→输入共模电感→L线或N线。

设计原则考虑共模电流路径因素,优化PCB布线:输入共模和Y电容增加放电针,原边控制器的地与变压器的地分别接到输入电解电容负极,同步整流芯片的地与Y电容的地分别接到输出电解电容负极;

为了防止共模电流干扰同步整流芯片,优先选用双供电同步整流芯片,如PN8309H,并在Vin脚串联10~22Ω电阻;

为了防止共模电流干扰原边主控芯片,应在Vdd供电回路串联电阻,将Vdd电解电容紧靠芯片引脚,并增加100nF去耦电容。

实验结果基于PN8309H的12V3A适配器6.6kV共模雷击测试如下图所示:

0110743e-b175-11eb-bf61-12bb97331649.png

图8 6.6kV共模雷击测试波形图

由测试波形可见,PN8309H的SW、Vin、Vcc电压分别为161V、25V、19V。因此,为提高电源适配器的抗共模雷击能力,除合理Layout和增加滤波电容外,优先选用双供电及集成高雪崩耐量MOSFET的同步整流芯片。结束语

电源抗雷击能力设计是困扰不少电源工程师的难题之一,最佳的设计原则是合理的PCB走线,加上更优的器件选型。一旦出现雷击失效,则需要从失效瞬态工作波形入手,结合原理分析和器件特性,找出根因并加以改善。

原文标题:【干货】电源适配器雷击设计宝典

文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    182

    文章

    16496

    浏览量

    244451

原文标题:【干货】电源适配器雷击设计宝典

文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    ADC的输入电压是什么?

    我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
    发表于 03-08 10:56

    分电路中的电压为什么不是零呢?

    书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,
    发表于 02-22 06:17

    AD627电压太小的原因是什么?

    在电路板上增加电压。 3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我用AD627进行分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。 我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我
    发表于 01-09 07:12

    高低压干扰分析

    会产生波动。 地,本质上就是把原来的干扰,变成了
    发表于 01-09 06:11

    AD2S1210产生了较大的干扰信号怎么处理?

    AD2S1210问题: 由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的
    发表于 12-14 08:20

    求助,关于AD8138分输出疑问

    1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
    发表于 11-24 07:13

    运放OP282的输入电容和输入电容是多少?

    你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
    发表于 11-23 07:23

    交流激励下仪表放大器输入RFI滤波器滤波和滤波截止频率如何选取?

    在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器滤波和滤波截止频率的选取? 参考仪表放大器指南: 按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止
    发表于 11-20 07:01

    如何使用AD8422实现高达300V电压的分信号检测?

    如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的分信号检测?
    发表于 11-20 06:00

    AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?

    你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而
    发表于 11-17 16:13

    电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa

    电感是可以抑制干扰的器件,它对于信号呈
    发表于 10-11 10:58

    发射极电阻Re对信号的影响

      对称式电路   长尾式分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   一方面:基极电流和集电极电流的变化相等
    发表于 05-15 16:34

    电感两个引脚接反是不是就可以变成电感?

    电感两个引脚接反是不是就可以变成电感?因电感作用原理是
    发表于 05-09 11:12

    EMC理论上的电流与共电流&PCB布局布线思路

      我们解决EMC问题首先要了解电路中的电流和电流问题!  分析如下:  在上图中;最右边的
    发表于 04-19 16:27

    让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题

    阻抗为0或阻抗为无穷大时,才不会有电流。  
    发表于 04-18 14:47