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

怎么样把总谐波失真保持在10%以下

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-21 17:50 次阅读

LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波的失真波形。这些谐波可能会对其它电子系统的工作造成干扰。因此,测量这些谐波的总体影响非常重要。总谐波失真可为我们提供信号 w.r.t. 基波分量中谐波含量的相关信息。更高的 THD 就意味着出现在输入电源端的失真越大或电源质量越低。

因此,我不得不使用 15 W 射灯(绝缘)设计来测试一个设计方法,该设计方案采用针对 7 个串联 LED 配置的 TPS92314 器件,可通过 150 ~ 265V AC 输入提供 3.1V 正向电压和 0.7A 额定电流。按照下列指示,我在 240V 的 AC 输入电压下实现了 8.7% 的 THD。

在进行实际实施之前,请查阅本应用手册,了解完成该测试所需的两个重要方程式。

poYBAGGKdIyAQ6JgAAAZVkA2zEc525.jpg

pYYBAGGKdI-ARC0SAAAof2G51nU782.jpg

poYBAGGKdJOAGeTNAAAjeyvlMRg472.jpg

pYYBAGGKdJaAYMQGAAAPf5hcgHo765.jpg

在本例中,k 等于 1.68,我们可通过上述方程绘制出当 k = 1.68 时 THD 与“m”的关系曲线图。

因此,重新看一下“m”和“k”的定义,我们就会发现,增大匝数比(n = Np/Ns)及转换器延迟时间,可降低 THD。除这两个参数外,EMI 滤波器设计也可对 THD 的改善起到非常重要的作用。用来降低总谐波失真的三个设计注意事项包括:

增加变压器匝数比 (n = Np/Ns) 可增大反射电压。这会提高成本和开关 FET 的电压应力。在本特例中,我们将匝数比调成近似于 10,以保持反射电压约为 174V。FET 额定值必须高于过冲电压、(LED 最大电压+ 输出二极管压降)× 匝数比加上峰值 AC 输入电压的总和。计算结果将近 640V [= 50 V + (20 + 0.5) * 10 + 1.414 * 265]。我使用的是 700V 额定 FET 以及约为 16pF 的低漏源极电容

增加转换器延迟时间可降低 THD。我将电阻器从计算的 5.6k 变为 6.2k。延迟时间取决于变压器的初级线圈电感以及 FET 的漏源极电容。所得延迟时间约为 280ns。

在输入端添加 EMI 滤波器。在本例中,将带有 275V AC、68nF 电容器的 80mH 共模线圈添加至输入端,并在该桥接之后添加一个包含 1mH 鼓电感器和两个 400V、33nF 电容器的 π 滤波器。这可帮助我们实现 2.15 kHz 的差分滤波器转角频率。在线路阻抗稳定网络和频谱分析仪的帮助下,我在查看传导 EMI 曲线后,在多次迭代中计算这些值。在最初没有任何线路滤波器的情况下,峰值在 100 kHz(转换器开关频率)下约为 85dBuV。该频谱已经超出了 CISPR 15 B 类标准的限值,直到频率为 1MHz 时才降至限值以内。因此不得不采用 EMI 滤波器。我逐步增加共模线圈值,并观察其对 THD 性能的影响(将电容器增大到一定程度后会降低 PF 性能)。最后,该值达到了 80mH 和 68nF 左右,而截止频率则为 2.15 kHz,衰减超过 30dB,使 100 kHz 下的峰值降至 55.78dBuV。这样,频谱不仅下降了,而且它还使灯光达到了 CISPR 15 标准(符合准峰值和平均限值两种要求)。进行这一改变后,THD 改善至大约 9 ~ 10%。与共模线圈相关的漏电感帮我实现了差分滤波器。

通过进行上述改变,我才得以在 240V 的输入电压下实现 8.5% 的 THD 以及 0.98 的 PF,输出电压为 21.8V。在相同设计中的输出端(18.8V 输出)使用六个 LED,我们在 240V 电压下实现了 9% 的 THD。通过 EE1685 磁芯(匝数 180)实现了 80mH 的 EMI 滤波器。主变压器的初级电感为 2mH,峰值主电流约为 0.5A。

本次测试使用的 LED 驱动器是 TPS92314,这款一次侧控制离线 LED 驱动器主要用于低成本照明应用(少量外部元件)。它具有恒定导通时间架构,无需复杂的补偿技术就可实现自然功率因数校正。此外,谐振谷值开关也可减少 EMI,提高系统效率。其它优异的特性还包括逐周期一次侧电流限制、VCC 过压保护及欠压锁定、输出 LED 过压保护以及控制器关闭等。

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
  • led
    led
    +关注

    关注

    237

    文章

    22445

    浏览量

    645848
  • 变压器
    +关注

    关注

    157

    文章

    6898

    浏览量

    130541
  • 电源管理
    +关注

    关注

    112

    文章

    6013

    浏览量

    141101
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    LM358的谐波失真

    LM358的谐波失真  LM358是一种常用的运算放大器,广泛应用于模拟电路中。谐波失真是指电路输出信号中包含有意或无意的非线性失真,从而引
    的头像 发表于 02-04 11:29 448次阅读

    当BOD阈值设置为2.7V时,VDDD电压在不触发BOD复位的情况下保持在2.7V以下所需的最大脉冲宽度是多少?

    能否提供详细的解释? 此外,当 BOD 阈值设置为 2.7V 时,VDDD 电压在不触发 BOD 复位的情况下保持在 2.7V 以下所需的最大脉冲宽度是多少? (表示 触发内部掉电检测信号的最小脉冲宽度)
    发表于 01-31 08:16

    谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真

    谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非
    的头像 发表于 12-21 14:30 973次阅读

    AN14140:将GPIO状态保持在低功耗–i.MX 8ULP

    电子发烧友网站提供《AN14140:将GPIO状态保持在低功耗–i.MX 8ULP.pdf》资料免费下载
    发表于 12-18 09:16 0次下载
    AN14140:将GPIO状态<b class='flag-5'>保持在</b>低功耗–i.MX 8ULP

    当没有数据输入的时候,AD9780的DCI数据时钟输入管脚是否可以一直保持在高电平或者低电平?

    您好, 当没有数据输入的时候,AD9780的 DCI数据时钟输入 管脚是否可以一直保持在高电平或者低电平? 谢谢!
    发表于 12-15 06:41

    车辆电压保护——将电压水平保持在限度内

    车辆电压保护——将电压水平保持在限度内
    的头像 发表于 11-29 17:01 218次阅读
    车辆电压保护——将电压水平<b class='flag-5'>保持在</b>限度内

    泰克MSO64B示波器如何检测谐波失真

    谐波失真是一种信号质量恶化现象,主要由于非线性负载从电网吸取能量,并向电源反馈不希望的高次谐波电流所引起。这种失真会导致设备效率降低、电力消耗增加、通信信号干扰等问题,对电力系统和通信
    的头像 发表于 11-27 18:13 378次阅读
    泰克MSO64B示波器如何检测<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>?

    AD603谐波失真如何解决?

    导致的。可是从AD603数据手册中没看到任何关于谐波的任何说明。从测试看,如果频率高,那么只要输出电压足够低,频谱看起来还是很平坦的,输出波形也就没有失真。单级AD603测试,输出阻抗加大到400欧姆
    发表于 11-24 07:27

    ad8331谐波失真的原因?

    按照推荐电路设计的,布板也没问题,没有干扰,但是将输入信号提高到100mv以上,55Mhz到75Mhz的时候出现大量谐波失真,导致波形失真,是什么情况
    发表于 11-17 07:38

    谐波失真的五大类型

    正式发布2023年10月13日Cadence15年间最具影响力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要点:“谐波失真”通常表示在时域中观察到的波形失真
    的头像 发表于 10-28 08:13 2323次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>的五大类型

    谐波电流失真率和畸变的关系

    谐波电流失真率和畸变的关系 为了理解谐波电流失真率和畸变之间的关系,我们首先需要了解什么是谐波。 在电力系统中,
    的头像 发表于 09-21 17:19 757次阅读

    放大器非线性失真研究装置设计报告

    本设计实现了一种放大器非线性失真研究装置。该装置可以实现对原正弦输入波形超过100倍的放大且无明显失真,并经过调节模拟开关可以实现顶部失真、底部失真、双向
    发表于 09-21 07:24

    什么是电机谐波谐波对电机的影响及处理

    什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形
    的头像 发表于 09-18 16:08 1306次阅读

    PCB布局来减少二次谐波失真

     当各个电路产生二次谐波时,差分输出可以理想地抑制失真分量。这是差分操作的一个非常重要的特性,并解释了为什么由差分信号驱动的差分电路不产生偶次谐波
    发表于 07-20 14:37 382次阅读
    PCB布局来减少二次<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>

    减少谐波失真的六种必要技术

    仍采用传统的谐波滤波方法来控制超出系统计量点的干扰,这些干扰会影响敏感过程和设备。这些过滤方法对于住宅和商业设施来说并不具有成本效益。本文探讨了可用于控制谐波和减少电力系统中流动信号引起的失真
    的头像 发表于 05-24 11:27 2532次阅读
    减少<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>的六种必要技术