1 引言
傳統的開關電源大多使用由分立的共模電感、差模電感和X,Y電容等構成單級或多級的無源濾波器,這些濾波器無一例外地均應用了較多的無源元件,如濾波電感和電容。而且由于國際上對電磁兼容的標準越來越嚴格,許多時候一級濾波器不能滿足電磁兼容的要求,而必須使用兩級或者多級,這就增大了無源濾波器的體積,從而也增大了損耗。此外,由于無源組件的分布電容和引線電感等分布參數(如差、共模電感的繞組分布電容和濾波電容的串聯等效電感等)對濾波效果影響都很大,特別是在高頻區域段,這些分布參數的影響會更加嚴重,且難以控制,從而大大衰減了高頻濾波特性。作為共模和差模濾波電感的主要元件——磁芯,其電磁參數具有頻變特性,并且磁芯本身的性能也受到工藝水平及制作材料的限制,這給它的應用帶來了諸多限制。因此,如何在提高開關電源的功率密度和開關頻率,實現開關電源模塊化和集成化的同時,解決由此引起的更加嚴重的電磁干擾則是電力電子技術研發人員面臨的關鍵問題。
總體看,傳統的無源EMI濾波器存在下述不足:①體積大,造價高,因此不能滿足開關電源日益小型化、高密度化的需要;②無源濾波器的衰減頻帶較窄,在低頻段要靠增大電感和電容值來提高其插入損耗,而在高頻段由于分布參數的影響有可能引起不必要的振蕩而影響到濾波特性;③當今要求開關電源成為體積小,重量輕,效率高,可靠性高,功率密度高的“綠色電源”,但由于作為開關電源重要組成部分的濾波器,體積的減小是有限度的,因此制約了開關電源的發展。
無源濾波器的上述缺點注定它在電磁污染日益嚴重的今天不能滿足濾波技術的需要。而有源EMI濾波器,采用了有源消去技術,很好地抑制了EMI噪聲電流,并可對它進行動態補償和調整,且不會對系統的穩定性造成不利影響;此外,與無源濾波器相比,由于有源EMI濾波器采用了半導體器件和電子電路,因而可使體積變小,重量變輕,這有利于集成封裝,所以已成為業界對其進行研究的一種新趨勢和發展方向[1-4]。
2、開關電源有源共模EMI濾波器
2.1有源共模EMI濾波器基本原理
有源EMI濾波技術的實質是對噪聲信號進行實時補償。這里提出的有源共模EMI濾波器(Active Common-mode Filter,簡稱ACMF)基本原理是先采樣共模信號,然后通過反饋,動態輸出一個與所采樣的噪聲電流(電壓)大小相等、方向相反的補償電流(電壓),其實質是為共模電流提供一個極低阻抗的內部回路。圖1示出其原理圖。其中,Path1指共模噪聲源S1通過分布電容CD流入地的共模電流路徑,在無濾波器時共模噪聲inoise將通過CP全部注入地。ACMF將產生一個補償電流,為inoise提供低阻抗分流支路Path2,從而使其盡量沿Path2路徑流過。理想時icomp=-inoise,可使流入地的共模電流為零,從而達到衰減共模電流的目的,以滿足電磁干擾的標準。
2.2 ACMF設計
分析了傳統無源電磁干擾(Electromagnetic Interference,簡稱EMl)濾波器的缺點,提出有源共模濾波器的設計思想,并分析了其工作原理。以一臺反激式開關電源為對象,研究上述開關電源ACMF的設計與應用。圖2a示出ACMF在開關電源系統中的連接。圖中,用虛線連接于反激式電源變壓器初次級地之間的共模濾波電容Cy具有較好濾波效果,但因受漏電流安規要求的限制,其值不能太大。在此擬用提出的ACMF取代Cy,以增強對共模干擾的濾波效果。圖2b示出ACMF的具體電路。它由一個寬帶高速運算放大器U為核心的器件構成。
由于ACMF網絡處理共模干擾信號的特殊性,所以對電路中一些元器件的選擇也存在一些特殊要求。ACMF電路中關鍵元器件的選取和設計如下:
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