断续传导骚扰的主要来源
发布时间:2019/2/10 10:06:00 访问次数:1891
测量仪器:EMI测量接收机、交流人工电源网络、断续骚扰/测试分析仪等。测量场地:屏蔽室(当环境噪声影响测量结果时使用)、普通的测量间(当环境噪声不影响测量结果时使用)等。
其他:接地平板、滤波器(K9F1G08UOD-SCBO当供电质量影响测量结果时使用)、人工模拟手、调频调压源(当供电参数无法满足测量需求时使用)、示波器、秒表(人工测试时使用)等。
断续传导骚扰测试可能存在的问题及原因分析
断续传导骚扰的主要来源:恒温控制器具、程序自动的机器和其他电气控制器具的开关操作都会产生断续骚扰,此类操作一般通过继电器和程控电子/机械开关等实现,此类骚扰一般由继电器、开关的触点抖动及非纯阻负载通断所产生的浪涌冲击形成。
在负载内部通过程控开关控制的非阻性部件的供电回路上,增加限流电路或软启动装置,抑制其启动浪涌冲击。
对负载内通过开关量控制的感性部件,应增加反向浪涌吸收元器件,以 吸收部件断电时产生的反向感应高压浪涌冲击。
在负载的电源输入端增加高频吸收回路,抑制其高频骚扰向电源反向 注人。
前面介绍的针对电源断续骚扰电压抑制措施若实施得当,就能很好地解决断续 传导骚扰问题,这些措施能在电源的输人和输出端形成很好的隔离。对含有程控开关的电器设备,断续传导骚扰测试超标的情况是时有发生的。从断续传导骚扰的定义可知,电源本身不会产生断续骚扰,但若存在程控开关操作的内部电路处理不当或电源滤波不良,则产品内部程控开关操作产生的断续骚扰也会通过电源线向交流供电网络反向注人,造成测试超标。
从以上分析,可知若设各存在断续骚扰导致测试不合格,一般是由设备的程控开关操作产生的。可以从以下两个方面来考虑处理对策:一是从内部电路和结构上考虑,减少其断续骚扰,使其满足测量要求;二是从电源电路和电源结构人手,在电源中采取适当的措施,对内部电路产生的断续骚扰加以抑制,使其满足测量标准的要求。
在开关触点或开关模块两端并联高频电容或RC、DRC吸波网络,吸收开关抖动脉冲及非阻性负载的浪涌脉冲。同时应留意这些元器件的耐压和功率承受能力应满足设备正常工作的要求。若实际测量时发现负载的断续骚扰还是反向流人供电网络,可能的的原因及对策如下。
被供电设备的断续骚扰巨大,电源滤波网络无法将其完全抑制,此时应根据超标的频率范围加强相应频段滤波网络的滤波能力。
电源的输入端和输出端靠得太近,负载的断续骚扰通过空间耦合到供电端,形成骚扰,此时应通过改变布局和布线结构,以减轻这种耦合。
测量仪器:EMI测量接收机、交流人工电源网络、断续骚扰/测试分析仪等。测量场地:屏蔽室(当环境噪声影响测量结果时使用)、普通的测量间(当环境噪声不影响测量结果时使用)等。
其他:接地平板、滤波器(K9F1G08UOD-SCBO当供电质量影响测量结果时使用)、人工模拟手、调频调压源(当供电参数无法满足测量需求时使用)、示波器、秒表(人工测试时使用)等。
断续传导骚扰测试可能存在的问题及原因分析
断续传导骚扰的主要来源:恒温控制器具、程序自动的机器和其他电气控制器具的开关操作都会产生断续骚扰,此类操作一般通过继电器和程控电子/机械开关等实现,此类骚扰一般由继电器、开关的触点抖动及非纯阻负载通断所产生的浪涌冲击形成。
在负载内部通过程控开关控制的非阻性部件的供电回路上,增加限流电路或软启动装置,抑制其启动浪涌冲击。
对负载内通过开关量控制的感性部件,应增加反向浪涌吸收元器件,以 吸收部件断电时产生的反向感应高压浪涌冲击。
在负载的电源输入端增加高频吸收回路,抑制其高频骚扰向电源反向 注人。
前面介绍的针对电源断续骚扰电压抑制措施若实施得当,就能很好地解决断续 传导骚扰问题,这些措施能在电源的输人和输出端形成很好的隔离。对含有程控开关的电器设备,断续传导骚扰测试超标的情况是时有发生的。从断续传导骚扰的定义可知,电源本身不会产生断续骚扰,但若存在程控开关操作的内部电路处理不当或电源滤波不良,则产品内部程控开关操作产生的断续骚扰也会通过电源线向交流供电网络反向注人,造成测试超标。
从以上分析,可知若设各存在断续骚扰导致测试不合格,一般是由设备的程控开关操作产生的。可以从以下两个方面来考虑处理对策:一是从内部电路和结构上考虑,减少其断续骚扰,使其满足测量要求;二是从电源电路和电源结构人手,在电源中采取适当的措施,对内部电路产生的断续骚扰加以抑制,使其满足测量标准的要求。
在开关触点或开关模块两端并联高频电容或RC、DRC吸波网络,吸收开关抖动脉冲及非阻性负载的浪涌脉冲。同时应留意这些元器件的耐压和功率承受能力应满足设备正常工作的要求。若实际测量时发现负载的断续骚扰还是反向流人供电网络,可能的的原因及对策如下。
被供电设备的断续骚扰巨大,电源滤波网络无法将其完全抑制,此时应根据超标的频率范围加强相应频段滤波网络的滤波能力。
电源的输入端和输出端靠得太近,负载的断续骚扰通过空间耦合到供电端,形成骚扰,此时应通过改变布局和布线结构,以减轻这种耦合。