NESA014 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1 簡介
  5. 2 EMI 頻率範圍
  6. 3 適合高功率電網應用的被動 EMI 濾波器
  7. 4 主動 EMI 濾波器
  8. 5 廣泛的 AEF 電路
  9. 6 CM 主動濾波器電路選擇
  10. 7 電容放大的概念
  11. 8 實際 AEF 實作情況
  12. 9 實際結果
    1. 10.1 低壓測試
    2. 10.2 高壓測試
  13. 10摘要
  14. 11參考

EMI 頻率範圍

高頻率切換網路是切換模式 AC/DC 穩壓器能源轉換的重要元件。然而,這些切換網路也是輸入電流諧波和傳導性 EMI 的固有來源,對於共用相同電網連接輸入來源之相鄰設備的正常運作可能造成影響。

圖 2-1 說明由電磁相容性 (EMC) 標準組織分類的諧波和傳導性 EMI 頻率範圍,例如國際電子電機委員會 (IEC) 和國際無線電干擾特別委員會 (CISPR)。

GUID-20230223-SS0I-NKLM-J2L6-MSMLNW9VV25M-low.svg 圖 2-1 由 IEC 與 CISPR 分級的諧波電流與傳導性 EMI 頻率範圍

運用 PFC 技術可使輸入電流諧波符合 IEC 61000-3-2/-12 在頻率高達 2 kHz 時所設定的限制。但為了使高頻雜訊電流衰減,並符合從 150 kHz [1] 開始的分級頻率範圍內的傳導放射規格 (例如工業用 CISPR 11、車用 CISPR 25),EMI 濾波器仍為強制性濾波器,如 圖 2-2 所示。

GUID-20230223-SS0I-XMRM-Z8BL-NXN2FMQFQ7XS-low.png 圖 2-2 9 kHz 至 30 MHz 頻率範圍內的 CISPR 準峰值和平均限值

如 圖 2-2 所示,目前只有家用電器和照明應用的 CISPR 14-1 和 CISPR 15 產品標準指定放射限制低至 9 kHz。然而,隨著標準化活動持續進行,即將納入現有 IEC 61000-6-3 通用 EMI 標準 [1-2] 的 9 至 150-kHz 頻帶和適用放射限制,勢必會影響 EMI 濾波器未來衰減低於 150 kHz 的設計。要在廣大的頻率範圍中降低 EMI,需相對較大的被動元件。