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瓷片電容的意義以及電容抗擾電路設(shè)計與分析

2017年05月27日 17:21 網(wǎng)絡(luò)整理 作者: 用戶評論(0

  電磁抗干擾電容應(yīng)用:

  一、關(guān)于傳導(dǎo)騷擾測試規(guī)范

  學(xué)過信號與線性系統(tǒng)分析的大家都會知道,每一個波形都可以通過傅里葉變換分解為對應(yīng)的正弦波分量。當(dāng)設(shè)備中的“電流/電壓”變化通過電源線、信號線傳播到其他線路時,這個“電流/電壓”的變化被稱為“傳導(dǎo)干擾”。傳導(dǎo)干擾在描述中,應(yīng)該突出的是“通過線路傳播”,這決定了傳導(dǎo)干擾的定義頻帶在30MHz以下。這個頻帶內(nèi),電磁波的波長較長(一般認為比設(shè)備和導(dǎo)線的長度更長),電磁波基本沿導(dǎo)線進行傳播。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  而由于不同的電流、電壓波形都有各個頻帶的諧波分量,所以每個頻率段都有對應(yīng)的電磁騷擾。舉個典型的例子,固定頻率PWM型開關(guān)電源工作在開關(guān)狀態(tài),連續(xù)模式下電源線上的電流波是梯形波;由于梯形波可以分解為無限的整數(shù)倍的正弦波以某種關(guān)系疊加,因此其對輸入線的傳導(dǎo)騷擾包含了開關(guān)頻率各整數(shù)倍的頻率點。

  對于傳導(dǎo)騷擾,《GB9254 信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法》中有講測試分等級,ITE將EUT的測試等級分為A級與B級,并特別標明了A級產(chǎn)品可能造成無線電干擾。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  就電源產(chǎn)品而言,處于電源產(chǎn)品本身性能參數(shù)的考慮,電源電路產(chǎn)品本身可能只需要過A級試驗,而將通過B等級傳導(dǎo)試驗所需要增加的電路稱為外圍電路。規(guī)范中有標定設(shè)備端口通過A級與B級測試,準峰值及平均值的電壓限值。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。
在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  由于頻率段涉及范圍較大,在此引申出另外兩個概念:差模傳導(dǎo)噪聲與共模傳導(dǎo)噪聲。

  差模傳導(dǎo)噪音是電子設(shè)備內(nèi)部噪音電壓產(chǎn)生的與信號電流或電源電流相同路徑的噪音電流,頻率較低。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  共模傳導(dǎo)噪音是在設(shè)備內(nèi)噪音電壓的驅(qū)動下,經(jīng)過大地與設(shè)備之間的寄生電容,在大地與電纜之間流動的噪音電流產(chǎn)生的,頻率較高。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  傳導(dǎo)測試的頻率范圍為150kHz~30MHz,雖然波長還是很長,但是可以認為是范圍相當(dāng)大的一個頻率段。而一般習(xí)慣上認為,2MHz以下的傳導(dǎo)噪聲超標以差模噪聲超標為主,10MHz以上的傳導(dǎo)噪聲超標以共模噪聲超標為主,2~10MHz的傳導(dǎo)噪聲為差模噪聲跟共模噪聲的混合噪聲(這個頻率段的分法不統(tǒng)一,并且設(shè)備不一樣對應(yīng)的分析方式也不同)。

  二、X電容與Y電容

  安規(guī)電容是指失效后,不會導(dǎo)致電擊,不危及人身安全的電容器,通常只用于抗干擾電路中的濾波作用。

  交流輸入線一般由三個端子,火線L(Live),零線N(Neutral),地線PE/G(Protecting Earthing/Ground)。X電容與Y電容的定義,并不是因為材質(zhì)的不一樣(一般都是金屬薄膜電容),而是按接入方式——X電容接在L-N線間,形似“X”;Y電容接在L-PE或者N-PE間,形似“Y”。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  1、安規(guī)電容中的X與Y

  既然分作了X電容跟Y電容,二者還是有一定區(qū)別的。除了接法的不同,分級也有區(qū)別。下面比較式地講一下:

  X電容:

  X電容跨接在L-N線間,一般用于濾波器中作抑制差模干擾用。因為用途的原因,X電容有以下幾個特點:

  1)額定電壓應(yīng)當(dāng)與輸入電網(wǎng)電壓相當(dāng)(規(guī)格上標識的耐壓AC250V或AC275V字樣),保證不會被加在兩端的電壓擊穿。

  2)X電容一般容量會比Y電容大些,典型容值是零點幾μF~1μF。

  3)對于不同要求的設(shè)備,X電容的脈沖耐壓規(guī)格有所不同,X電容一般分為X1/X2/X3種等級,即X1電容使用最多:

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  4)X電容一般使用金屬聚脂薄膜類電容。這種類型的電容,體積較大,但其內(nèi)阻相應(yīng)較小,紋波電流大,容易在瞬間充放電。普通電容動態(tài)內(nèi)阻較高,紋波電流較小,耐壓也難達到規(guī)格。

  *5)根據(jù)實際需要,X電容的容值允許比Y電容的容值大,但此時必須在X電容的兩端并聯(lián)一個安全電阻,用于防止電源線拔插時,由于該電容的充放電過程而致電源線插頭長時間帶電。安全標準規(guī)定,當(dāng)正在工作之中的機器電源線被拔掉時,在兩秒鐘內(nèi),電源線插頭兩端帶電的電壓(或?qū)Φ仉娢唬┍仨毿∮谠瓉眍~定工作電壓的30%。

  Y電容:

  Y電容通常被用于電源進線或橋式整流輸出(初級地)對次級地、機架、屏蔽或大地之間,也有用于電源進線整流輸出正對次級輸出正之間,用于對付共模干擾電壓。Y電容漏電或機殼帶電會直接導(dǎo)致操作人員電擊,介于其使用場合,Y電容有以下幾個特點:

  1)容值不能過大,一般不超過4700pF(GJB151規(guī)定Y電容的容量應(yīng)不大于0.1uF),以抑制漏電流的大小。

  2)耐壓高,保證在使用場合有充足的安全余量,避免出現(xiàn)擊穿短路現(xiàn)象。

  3)同樣,Y電容也分等級,同樣按照耐壓值分為Y1/Y2/Y4(在最新版標準“IEC 60384-14:2013”中取消了Y3類電容器),并對額定電壓范圍做了新的規(guī)定。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  網(wǎng)上其實現(xiàn)在還是有很多關(guān)于Y電容的定義跟分類按照舊版本的來。新舊版本基本一致,只是為了適應(yīng)現(xiàn)在電氣設(shè)備更高的工作要求,對Y電容的額定電壓范圍作了修動。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  4)額定電壓應(yīng)當(dāng)接入兩端壓差相當(dāng)(規(guī)格上標識的耐壓AC300V字樣),保證不會被加在兩端的電壓擊穿。

  5)出于安全方面考慮,230VAC開關(guān)電源中,單個Y1電容使用范圍為1000~4700pF,一般使用1000pF或者2200pF(兩只Y2串聯(lián)達到同等級耐壓要求時容量翻倍),保證漏電流盡可能小。

  2、關(guān)于電容

  上面一小節(jié)講了X電容與Y電容的特點,兩者相類似但是又有不同的地方。相比較而言Y電容對安全性能的要求更嚴苛,需要更小的漏電流,因此容量會較小;此外Y電容有比X電容更高規(guī)格的峰值脈沖電壓要求,同時額定電壓也更高。有些情況下,當(dāng)額定電壓規(guī)格一致,峰值脈沖電壓規(guī)格相符合時,Y電容可作為X電容使用。

  作為電容器,理想電容器與實際電容器之間總會有一定的差別。原因是電容器及其走線存在寄生電感(ESL)和等效串聯(lián)電阻(ESR)。這種LCR串聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的阻抗特性并不是理想電容器的“隨頻率線遞減”,而是存在諧振頻率。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  

  在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  那么,X電容跟Y電容的阻抗特性如何呢?

  X電容跟Y電容的諧振頻率點都很高。而由于其使用的差異——X電容由于L-N線間,抑制差模噪聲居多,Y電容用于L-PE/N-PE間,抑制共模噪聲居多。而共模噪聲頻率高于差模噪聲,所以理論上為了在共模噪聲頻率有更好的濾波特性,符合實際使用的Y電容自諧振點應(yīng)該比X電容更高。Y2電容在10~200MHz范圍內(nèi),在短引線的情況下都有較好的濾波特性。

  X電容一般自諧振頻率在10MHz以內(nèi),而Y電容一般均可道到40MHz或更高。此外,引線的長度也對電容有很大影響。下面有X電容跟Y電容的阻抗特性圖,數(shù)據(jù)來自《開關(guān)電源的電磁兼容性設(shè)計與測試-錢振宇》。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。
在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  3、應(yīng)用電路(關(guān)于開關(guān)電源傳導(dǎo)騷擾的濾除)

  由于電源回路工作在開關(guān)狀態(tài),開關(guān)電源的電磁騷擾一直是比較嚴重的。以反激拓撲為例,講一下開關(guān)電源的傳導(dǎo)騷擾,同時分析X電容跟Y電容在開關(guān)電源系統(tǒng)中起到的作用。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  產(chǎn)生:

  開關(guān)電源的電磁騷擾由很多因素組成,幾種主要原因有:

  1)變壓器一次側(cè),由于開關(guān)管工作在開關(guān)狀態(tài),C1與開關(guān)管S、變壓器原邊Np構(gòu)成高頻電流環(huán)路,環(huán)路面積夠大就會產(chǎn)生空間輻射。在這里C1的濾波顯得尤其重要,C1濾波不足,高頻電流就會傳導(dǎo)到輸入線。

  2)輸出側(cè)也是工作在高頻開關(guān)狀態(tài),當(dāng)C2濾波不足,高頻電流會以差模方式傳輸?shù)絍o。Ns、D、C2構(gòu)成的高頻電流環(huán)路也會對空間形成輻射。

  3)開關(guān)管集電極與散熱片之間的分布電容Cd會使得高頻開關(guān)電流直接通過Cd耦合到保護地PE上,從而產(chǎn)生共模傳導(dǎo)、輻射干擾。實際上電路的LN線無法完全對稱,所以共模干擾還會轉(zhuǎn)化為差模干擾。

  4)變壓器原副邊的分布電容Ci,也會耦合原邊的高頻電壓到副邊,加劇輸出端的噪聲。

  5)整流二極管(一般使用大功率肖特基二極管)在正向?qū)ê驪N結(jié)積聚電荷,在反向電壓加在兩端的瞬間,電荷要消失,就會出現(xiàn)瞬態(tài)浪涌電流。這部分能量也會通過寄生參數(shù)耦合到原邊。

  6)在系統(tǒng)開關(guān)工作的瞬間,感性負載變壓器會瞬間在開關(guān)管兩端感應(yīng)出較高尖峰電壓,頻率由變壓器漏感、分布電容,開關(guān)管的寄生電容決定。這個瞬變電壓也會產(chǎn)生電磁騷擾。

  分析:

  1)由于系統(tǒng)工作在開關(guān)狀態(tài),系統(tǒng)輸入端與輸出端都有明顯的高頻開關(guān)電流。要保證輸入濾波電容C1、輸出濾波電容C2容量足夠,保證對高頻變化電壓有較好的濾波作用。輸出濾波電路按需求適當(dāng)改為L型或π型濾波器。

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  2)由于變壓器存在分布電容Ci,會耦合原邊高頻電壓到副邊,加大輸出噪聲;也會耦合副邊高頻變化產(chǎn)生的噪聲,耦合的電壓以共模騷擾的形式在電路中存在。在系統(tǒng)的輸入正到輸出正,輸入地到輸出地之間可以用Y電容連接,Y電容將為共模電流提供回路,從而抑制對輸入或輸出的共模騷擾。

  3)對于差模傳導(dǎo)干擾,多采用差模電感Ld與X電容構(gòu)成雙π型濾波器的方法,這種方法對于差模噪聲的濾除有明顯效果;對于共模傳導(dǎo)干擾,常采用共模電感作為共模濾波器,使得L-N線上的共模信號相互抵消(由于共模電感的不對稱性,也可以同時與X電容結(jié)合做差模濾波用)。

  4)CY1/CY2為開關(guān)電源共模傳導(dǎo)騷擾提供了第一級回路,以抑制共模傳導(dǎo)噪聲。在L-N線接入端增加一級濾波Y電容可以進一步衰減共模電流。

  什么是瓷片電容,它有何意義?

  電容器變薄但靜電容量卻反而增加的理由

  根據(jù)數(shù)學(xué)表達式C=ε×S/d,增大電容器靜電容量的方法有如下3種:

 ?、僭龃螃牛ń殡姵?shù))

 ?、谠龃骃 (電極面積)

 ?、蹨p小d (電介質(zhì)厚度)

  關(guān)于此處的①②,很容易形象直觀地進行想象,但是關(guān)于③卻相反,總覺得厚的電介質(zhì)能夠積聚很多的電荷,

  但事實并非如此。這是因為電荷是積聚在兩個電極上的,而不是積聚在電介質(zhì)中。

  首先,我將在使大家了解上述要點的基礎(chǔ)上對如何推導(dǎo)出計算公式進行說明。以下,我將羅列枯燥無味的數(shù)學(xué)公式,敬請諒解。

  推導(dǎo)C=ε×S/d

在實際電容器的頻率曲線上,諧振頻率點f0時得到阻抗的最小值,稱此頻率點為自諧振頻率,該點的阻抗值為等效串聯(lián)阻抗ESR的大小。頻率低于f0,器件顯電容特性;頻率高于f0,器件顯電感特性。

  圖1 平板電容器

  如圖1所示,在電極之間的空間兩端加上電壓的情況下,所產(chǎn)生的電場強度為E[V/m],電壓為V[V],電極間距離為d[m],并得出式(1)。

  E=V/d [V/m]

  雖然該電場是因來自電源的電荷而產(chǎn)生的,但是如果通過電力線來描述該電場,根據(jù)高斯定理,Q/ε[根]的電力線從+Q[C]的電荷處出發(fā),那么在圖1中,Q/ε[根]的電力線從電極A出發(fā),然后到達電極B。

  因為電力線密度與電場強度是相同的,所以如果將電極的面積設(shè)為S[m2],那么數(shù)學(xué)表達式(2)的關(guān)系成立。

  V/d=(Q/ε)/S

  如果對從電源進入的電荷Q進行整理,那么得出數(shù)學(xué)表達式(3)。

  Q=ε×SV/d [C]

  通過數(shù)學(xué)表達式(3)可以看出,因為電荷Q與外加電壓是成正比的,所以電容器的性能通過單位外加電壓所積聚的電荷量進行體現(xiàn)比較好,如果將靜電容量設(shè)為C[F],那么以下數(shù)學(xué)表達式成立。

  C=Q/V [C/V=F]

  因為從這個數(shù)學(xué)表達式可以看出靜電容量C和電荷Q是成正比的,所以對于增大靜電容量來說,圖1的電極A和B所積聚的電荷Q越大越好。

  那么,該如何增大電荷Q呢?通過數(shù)學(xué)表達式(3),可以看出電荷Q與電極間距離d是成反比的。也就是說,電極間距離越小,電荷Q就越大。

  簡單對以上的內(nèi)容進行歸納,即電極間距離d越小,電極A和B所積聚的電荷Q就越大,因為增大了積聚的電荷Q,所以靜電容量C也就變大。這樣理解的話,我想大家是否就有稍許的直觀感受了。

  通過數(shù)學(xué)表達式(3)和(4),可以推導(dǎo)出類似的表達式(5)。我們可以通過數(shù)學(xué)表達式得出結(jié)論:電極間距離d越小,靜電容量C就越大。

  那么即可得出下面的結(jié)論。

  C=ε×S/d [F]

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( 發(fā)表人:易水寒 )

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