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开关电源PCB板的EMI抑制与抗干扰设计

电源联盟 来源:电源联盟 2025-01-17 10:35 次阅读
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开关电源PCB板的EMI抑制与抗干扰设计

引言

印制电路板(PCB)是电子产品的重要部件之一, 是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。而所有开关电源设计的最后一步就是PCB线路设计,如果这部分设计不当,也会导致电源工作不稳定,产生过量的EMI(电磁干扰)。

1 EM1分类及产生原因

1.1 EM1分类

对于电磁干扰(EMI),可以按照电磁干扰传播的途径分为辐射干扰、传导干扰和耦合干扰。

(1)辐射干扰

存在于通讯设备或者计算机操作设备中,有部分干扰源是由于设备的线路或无线电天线发射出来,在某些情况下,可能因为振幅(干扰)过大,而造成无线电传输中断或是计算机设备故障等问题。

(2)传导干扰

是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(谐波干扰)到另一个电网络

(3)耦合干扰

是电磁能量通过各种途径的耦合而形成的干扰。

1.2 EMl产生的原因

EMl是如何产生的?忽略自然干扰的影响,在电子电路系统中主要考虑的是由电压瞬变和信号的回流引起。

(1)电压瞬变

对于高速的数字器件来说,出现高频交流信号时的电压瞬变是产生电磁干扰的一个主要原因。数字信号在开关输出时产生的频谱不是单一的,而是融合了很多高次谐波分量,这些谐波的振幅由瞬变的上升或者下降时间来决定,信号上升和下降速度越快,即开关频率越高,则产生的能量越大。所以如果器件在很短的时间内完成很大的电压瞬变,将会产生严重的电磁辐射,这个电磁能量的外泄就会造成电磁干扰问题

(2)信号回流

任何信号的传输都存在一个闭环的回路,电流最终会流到驱动电源上,形成闭环回路,而环路的大小却和EMI的产生有着很大的关系。

每一个环路可以等效为一个天线,环路数量或者面积越大,引起的EMI也越强。交流信号会自动选取阻抗最小的路径返回驱动端,理想情况下的信号回流示意图如图1所示。

eb21a38e-d3f1-11ef-9310-92fbcf53809c.png

但实际情况中,信号不可能始终保持理想路径,特别是在高密度布线的PCB板上,过孔、缝隙等都可能降低参考平面的理想特性,而表现为更复杂的回流形式。实际情况中的信号回流示意图如图2所示。

eb34d0da-d3f1-11ef-9310-92fbcf53809c.png

2 EMI抑制与抗干扰设计

2.1 常用技术

因为所有电子产品都会不可避免地产生一定的电磁干扰,为了量度设备系统在电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰能力, 提出了电磁兼容性即EMC(Electromagnetic Compatibility)这个概念来进行EMI抑制与抗干扰的设计。

一般解决PCB板EMC问题常用的是隔离技术。隔离装置有变压器、光耦等。

(1)变压器隔离

在开关电源中1 MHz以上的产生于初级回路的开关谐波噪声会通过变压器初次级之间的寄生电容Cp向变压器的次级传输。如何来解决这一问题呢?可以在变压器的初次级之间设置屏蔽层,用以减小变压器初次级之间的寄生电容。在实际操作中通常是在初级线圈绕好后加一个屏蔽层再绕次级线圈。

其本质是在变压器中增加屏蔽层,并与初级回路的0 V相接,相当于截断骚扰向后传递的路径,将骚扰源封闭在较小的环路内,从而抑制了传导发射骚扰与辐射发射骚扰。

屏蔽效果的好坏关键在于屏蔽层与直流地或直流的高压端连接是否能保证“零阻抗”。

(2)光耦隔离

光耦在电路中很少单独出现,一般都是多个光耦并联或光耦与变压器并联,因此极易造成很大的寄生电容。由于光耦也并非高频意义上的完全隔离,因此在产品设计中,当干扰施加在光耦的一端时,光耦另一端的信号也应该进行滤波处理。

对于具有基极端子的光耦,则在基极端子上并联滤波电容,其值一般在100 pF以上。对于没有基极端子的光耦,则在集电极端子上并联滤波电容。

2.2 PCB板布线布局

开关电源中,有些信号包含丰富的高频分量.因而任何一条PCB引线都可能成为天线,都可能造成干扰。用三个基本的分布参数来对它进行描述.即电阻、电容和电感。而引线的长和宽就影响它的阻抗,进而关系到它们的频率响应。即使是传送直流信号的引线,也会从邻近的引线上引入RF(射频)信号,使电路发生故障,或者把这干扰信号再次辐射出去.

(1)PCB地平面的阻抗

PCB中常应用到两个阻抗

高频时为

eb548dd0-d3f1-11ef-9310-92fbcf53809c.png

式中:t 为板厚,单位为mm

从上式中很明显看出在高频时地平面阻抗几乎与厚度无关,而在低频时则差别很大。

当地平面阻抗很低或为“0”时,电流很小。在一般PCB布板时芯片放置好后,要先控制地平面区域。不要在该区域内换层,否则会破坏阻抗特 .破坏地平面。

在同地平面,耦合大大降低。但实际应用中.PCB地平面的阻抗不但受其形状的影响,还不可避免的受PCB中信号线过孔、裂缝、开槽等影响。

但地层不要出现长距离开槽,否则会产生1 nH的电感。

(2)PCB印制线阻抗

在直流或较低的频率(如10 kHz)情况下

35μm PCB印制线的阻抗为

eb677526-d3f1-11ef-9310-92fbcf53809c.png

式中:L为印制线的长度,(mm);

W为印制线的宽度,(mm)。

在高频时,印制线的阻抗为

eb771a44-d3f1-11ef-9310-92fbcf53809c.png

式中:L为印制线的长度,单位mm;

W为印制线的宽度,单位mm;

f为频率,单位MHz。

从PCB印制线阻抗的公式中不难看出所有传送交流信号的引线要尽可能短且宽。这意味着任何与多条功率线相连的功率器件要尽可能紧挨在一起,以减短连线长度。引线的长度直接与它的电感量和电阻量成比例,它的宽度则与电感量和电阻量成反比。引线长度就决定了其响应信号的波长,引线越长,它能接收和传送的干扰信号频率就越低.它所接收到的RF(射频)能量也越大。

开关电源PCB抗干扰设计中有两个重要的问题,除去上面提到的地平面外,还有一项就是串扰PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端方式对串扰都有一定的影响。

串扰电压的大小与两线的间距成反比,与两线的平行长度成正比,但不存在倍数关系。

传输线与地平面的距离x,j-~扰的影响很大。因此,在高速PCB板布线中,可以从以下几个方面达到减小串扰的目的:

(1)加大线间距,减小线平行长度:

(2)使用屏蔽地线,起隔离作用:

(3)在统一传输线的布线过程中,尽量减少过孔的使用:

(4)不同层之间的线垂直(或增加GND平面)

(5)高速信号线在满足条件的情况下,加入端接匹配可以减小或消除反射,从而减小串扰。

除布线外,元件的合理布局也很重要。每一个开关电源内部都有四个电流环路,每个环路要与其他环路分开。对于各环路的主要器件如:滤波电容、功率开关管、整流器、电感、变压器来说,它们的放置要尽可能靠近。这些器件的方向也要确定好,以使它们之间的电流通路尽可能短。

一般布局时可遵循以下原则进行:

(1)按照器件的功能和类型来进行:

(2)要将转换器放置在模拟电源和数字电源之间。

2.3 PCB板接地设计

在实际PCB布板中,好的接地系统是抑制电磁干扰的一种技术措施,其电路和设备地线任意两点之间的电压与线路中的任何功能部分相比较,都可以忽略不计;差的接地系统,可以通过地线产生寄生电压和电流耦合进电路,地线或接地平面总有一定的阻抗,该公共阻抗使两接地点问形成一定的压降,引起接地干扰,使系统的功能受到影响,从而影响产品的可靠性。

在低频电路中,信号的工作频率小于1 MHz.它的布线和器件问的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用单点接地.即将电源开关电流回路中的几个器件的地线都连到接地脚上,输出整流器电流回路的几个器件的地线也同样接到相应的滤波电容的接地脚上,这样电源工作较稳定,不易自激。开关电源中的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,适合采用单点接地。若做不到单点时,可接在比较集中的一块铜箔处就可以。

在信号工作频率大于10 MHz的高频电路中.地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,适合就近多点接地。

当工作频率在1~10 MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。

工作地和保护地分开。由于浪涌、静电及其他过电流的影响,会造成工作地电位的漂移,影响系统正常工作,甚至造成系统瘫痪。因此保护地和工作地在单板上必须分开。若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,应使它们尽量分开。

PCB板上接地线不能构成回路且应尽量加粗若接地线用细线条,则接地电位随电流的变化而变化,抗噪性能降低。因此应将接地线加粗。如条件许可,接地线应在2~3 mm以上,也可用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。

3 结束语

PCB的EM I抑制和抗干扰设计的关键在于如何降低辐射和干扰,文中给出了一些针对开关电源PCB电磁兼容问题的解决方法,有利于提高其可靠性,从而保证整个开关电源的质量。

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原文标题:开关电源PCB板的EMI抑制与抗干扰设计!

文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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