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无桥boostpfc电路的emi分析
资料介绍
目前,功率因数校正一直在朝着效率高、结构简单、控制容易实现,减小EMI等方向发展,所以无桥Boost PFC电路[1]作为一种提高效率的有效方式越来越受到人们的关注。
无桥Boost PFC电路省略了传统BoostPFC电路的整流桥,在任一时刻都比传统Boost PFC电路少导通一个二极管,所以降低了导通损耗,效率得到很大提高,本文就常见的几种无桥Boost PFC电路[2]
进行了对比分析,并且对两种比较有代表性的无桥电路进行了实验验证和EMI测试分析。
2开关变换器电路的传导EMI分析
电磁干扰(EM)可分为传导干扰和辐射干扰两种,当开关变换器电路的谐波电平在高频段(频率范围30 MHz以上)时,表现为辐射干扰,而当开关变换器电路的谐波电平在频(范围0.15-30 MHz)
表现为传导干扰,所以开关变换器电路中主要是传导干扰。传导干扰电流按照其流动路径可以分为两类:一类是差模干扰电流,另一类是共模干扰电流。
以图1所示的Boost电路为例对开关变换器电路的EM进行分析,该电路整流时产生的脉动电流给电路系统引入了大量的谐波,虽然在整流输出侧有一个电解电容C能滤除一些谱波,但是由于电解电容有较大的等效串联电感和等效串联电阻,所以电解电容不可能完全吸收这些谐波电流,有相当一部分谐波电流要与电解电容的等效串联电感和等效串联电阻相互作用,形成差模电流Idm返回交流电源侧,差模电流的传播路径如图1中带箭头的实线所示。开关管的高频通断产生很高的dvldt,它与功率管和散热器之间的寄生电容Cp相互作用形成共模电流lcm,此共模电流通过散热器到达地,地线的共模电流又通过寄生电容Cg1和Cg2耦合到交流侧的相线和中线,从而形成共模电流回路,共模电流的传播路径如图1中带箭头的虚线所示
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无桥boostpfc电路的emi分析.pdf | 2M |
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2020-01-15 08:41:42qq624811130
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