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
会员中心
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
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

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

    244

    文章

    24779

    浏览量

    693395
  • 变压器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8163

    浏览量

    148777
  • 电源管理
    +关注

    关注

    117

    文章

    8714

    浏览量

    148356
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    谐波的危害

    非线性负载产生高强度的谐波电流,其中报告零序谐波分布着许多零线的交流电网中,这些零序谐波零线中叠加,零线就有了高频高电流。在对供电系统的
    发表于 03-25 11:08

    基于矢量网络分析仪的谐波失真(THD)测量方法简析

    谐波失真(THD)是衡量电子设备非线性失真的关键指标,广泛应用于音频、射频及功率放大器等领域的性能评估。THD定义为谐波分量均方根值与基波
    的头像 发表于 02-03 14:07 436次阅读
    基于矢量网络分析仪的<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>(THD)测量方法简析

    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差分ADC驱动器的卓越之选

    超低谐波失真 这是ADA4939-1/ADA4939-2的一大亮点。不同频率下,它都能保持极低的谐波
    的头像 发表于 01-13 09:20 639次阅读

    超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析

    谐波失真 ADA4938-1/ADA4938-2 谐波失真方面表现出色。
    的头像 发表于 01-13 09:20 653次阅读

    超低失真差分ADC驱动器ADA4937-1/ADA4937-2:高性能之选

    会严重影响信号质量,而ADA4937-1/ADA4937-2在这方面表现出色。10MHz时,其二次谐波失真(HD2)低至 -112d
    的头像 发表于 01-12 17:25 669次阅读

    失真双声道高精度差分放大器AD8273的特性与应用

    。 文件下载: AD8273.pdf 一、AD8273的核心特性 (一)电气特性 低失真性能 :AD8273具备极低的失真率,20kHz时,谐波
    的头像 发表于 01-12 11:00 580次阅读

    有哪些方法可以降低谐波对电能质量在线监测装置测量误差的影响?

    降低谐波对测量误差的影响,核心是通过 “ 硬件适配谐波特性 + 算法精准处理谐波 + 环境与维护辅助 ” 全链路优化,从信号采集、计算分析到长期稳定,层层抵消谐波带来的干扰。
    的头像 发表于 11-09 17:21 1665次阅读

    宽频CT的频率响应范围对谐波测量精度有何影响?

    宽频 CT 的频率响应范围直接决定了谐波测量的 “有效频率边界” 和 “全频段精度一致性”,其核心影响体现在 能否覆盖目标谐波频率 、 覆盖频段内是否保持幅值 / 相位精度 两个维度
    的头像 发表于 11-05 16:40 1422次阅读

    宽频CT减少谐波偏差中起到怎样的作用?

    宽频 CT(电流互感器)是减少谐波导致电流不平衡度测量偏差的核心硬件基础,其核心作用是无失真传递全频段谐波电流信号—— 既覆盖基波(50/60Hz),也精准传递高次谐波(如 20kHz
    的头像 发表于 11-05 16:31 1505次阅读

    减少谐波对新能源设备影响的措施有哪些?

    范围(如 GB/T 14549-1993 要求 220kV 电网电压谐波畸变率 THDv≤2%)。以下是具体措施及作用机制: 一、源头控制:优化新能源设备设计,减少谐波注入
    的头像 发表于 10-14 16:57 1756次阅读

    如何解决谐波问题对电能质量在线监测装置准确性的影响?

    ” 四大核心问题,确保装置谐波环境下仍能维持精度(如 0.2 级装置谐波测量误差≤±0.5%)。以下是具体可落地的方法: 一、硬件优化:从源头减少
    的头像 发表于 10-13 17:57 1331次阅读

    谐波 THD 误差多少?

    谐波畸变率(THD)的误差范围需结合具体应用场景、设备精度及行业标准综合判断。以下是基于电力系统、工业设备及通用测量的关键指标解析: 一、电力系统谐波误差标准 1. 国标要求(GB/
    的头像 发表于 10-13 16:25 2202次阅读

    谐波 THD 超标,如何通过监测数据定位谐波源?

    ),从 “宏观区域定位” 到 “微观设备定位” 逐步缩小范围。以下是基于监测数据的具体定位方法,覆盖工业、商业、电网等常见场景: 一、第一步:宏观区域定位 —— 通过 “多监测点 THD 时空分布” 锁定谐波源所在区域 谐波
    的头像 发表于 09-23 11:43 1537次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b> THD 超标,如何通过监测数据定位<b class='flag-5'>谐波</b>源?

    谐波监测中,“谐波畸变率(THD)” 和 “各次谐波幅值” 的监测精度要求是什么?

    LZ-100B电能质量在线监测装置 谐波监测中,“谐波畸变率(THD)” 和 “各次谐波幅值” 的监测精度要求主要依据国际标准 IEC
    的头像 发表于 08-19 14:08 2814次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>监测中,“<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b>畸变率(THD)” 和 “各次<b class='flag-5'>谐波</b>幅值” 的监测精度要求是什么?