0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

传导噪声超标,差模噪声?共模噪声?谁才是真正的主谋?

电磁兼容与安规 来源:电磁兼容与安规 2020-03-28 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在进行电源EMI传导噪声测试时,我们常常会发现在开关频率及其倍频处存在噪声尖峰,就如下图所示的传导噪声频谱图。当某个频点处的噪声尖峰超过限制线时,我们必须定位噪声超标频点是由差模噪声引起的还是由共模噪声引起的。

一般经验认为,150kHz~1MHz频段内的噪声超标主要是由差模噪声引起的,1MHz~5MHz频段内的噪声超标是由差共模噪声共同引起的,5MHz~30MHz频段内的噪声超标主要是由共模传导噪声引起的。

这一经验对我们判断噪声超标原因有一定帮助,但这一经验并非放之四海而皆准的。要想获得准确判断噪声超标原因,必须掌握分离差共模噪声的方法和技巧,下面小编就为大家介绍常用的几种差共模噪声分离的方法。

方法一|电压法

电压法是通过差共模噪声分离器采样自身50欧姆输入阻抗上的电压(R1与此电阻是并联关系),然后在内部经过一定简单的计算,直接输出差共模噪声分量,其中C1=1uf、C2=0.1uf、L1=50uH、R1=1K、噪声分离器的输入阻抗为50欧姆,此方法优点是可以直接获得差共模噪声大小,缺点是需额外的硬件设备(噪声分离器)。

方法二|电流

电流法是将电流钳套在电源的输入线缆上,通过改变线缆穿过电流钳的方式就可以获得差共模噪声电流的大小。下面左图测得的是差模电流,右图测得的是共模电流。值得注意的是,此时测得的差模噪声电流幅值是2倍的实际差模噪声电流大小,实际的差模电流幅值要在原来的基础上减去20log(2)=6dB,测得的共模噪声电流幅值反应的是实际的共模噪声电流大小。要想将测得的差共模噪声电流大小转为差共模噪声电压,只要在原来测试幅值的基础上加上20log(25)=28dB即可。正因为此种方法简单易行,实际中常用此方法获得差共模噪声电压大小。

方法三|断接地线

断开接地线的方法是切断共模噪声的回流路径,使得EMI接收机采样到的噪声基本上是差模噪声,在用此方法时,要确保断开所有接地线,因为接地设备一般有两根接地线,一根为电源线中的PE线,另一根是整机外壳的接地线。此方法的优点是简单粗暴,缺点是无法确切的知道实际差共模噪声电压大小。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • EMC基础知识
    +关注

    关注

    0

    文章

    9

    浏览量

    8301
  • EMC测试
    +关注

    关注

    10

    文章

    162

    浏览量

    27573
  • 电源EMI
    +关注

    关注

    1

    文章

    9

    浏览量

    8993
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    PKDV5351高压分探头在大功率电机驱动系统共噪声分析中的关键应用

    PKDV5351高压分探头在大功率电机驱动系统共噪声分析中的关键应用 一、 引言:噪声
    的头像 发表于 08-26 13:48 42次阅读
    PKDV5351高压<b class='flag-5'>差</b>分探头在大功率电机驱动系统共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>分析中的关键应用

    老鸟告诉你如何选择噪声滤波器

    在当前电子产品中,绝大多数的高速信号都使用地分对结构。分结构有一个好处就是可以降低外界对信号的干扰,但是由于设计的原因,在传输结构上还会受到
    的头像 发表于 06-11 17:35 437次阅读
    老鸟告诉你如何选择<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>滤波器

    电感(扼流圈)选型

    噪声噪声主要来源 对于开关电源而言,如果整流桥后的储能滤波大电容为理想电容,即等效串联电阻为零(忽略所有电容寄生参数),则输入到电源的所有可能的
    发表于 04-25 16:56

    EMC整改中共电感的使用原理

    大小和方向均相同,两者相互叠加从而使磁环产生了较大的阻抗。这一特性使得电感对于信号的
    发表于 04-09 11:12

    DCDC电源模块的噪声抑制方法

    传导噪声是由流经输入电压源及电源之间的交流电流产生的。它包括噪声
    的头像 发表于 03-28 14:10 1.1w次阅读
    DCDC电源模块的<b class='flag-5'>噪声</b>抑制方法

    电源EMC测试不过,加磁环or不加磁环,如何选择?

    LISN测得噪声大)。 → 优先选择磁环 (尤其是铁氧体材质)。 传导超标 (CE)
    的头像 发表于 03-27 17:22 2003次阅读

    开关电源的干扰抑制技术-开关电源电磁干扰(EMI)对策详解

    带来许多问题,如寄生元件产生的影响加剧,电磁辐射加剧等,所以EMI问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。 传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。干扰和
    发表于 03-27 15:07

    信号与滤波器

    途径分为传导干扰和辐射干扰。传导 噪声的频率范围很宽,从 10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解
    发表于 03-20 16:39

    开关电源的干扰抑制技术|开关电源电磁干扰(EMI)对策详解

    问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。 传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。干扰和干扰是主要的
    发表于 03-08 10:18

    用于测量和分离总传导辐射中的CM噪声和DM噪声的方法

    开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。 本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:(CM)噪声
    的头像 发表于 01-09 16:15 647次阅读

    电感对信号有什么影响

    电感对信号的影响是一个复杂且值得深入探讨的话题。电感作为一种特殊的电感器件,在电路设
    的头像 发表于 10-17 15:02 1120次阅读

    噪声的产生机制是什么

    噪声,又称为非对称噪声或线路对地的噪声,是电子电路中一个重要的概念。它是指在信号传输过程中,同时出现在信号线与地线(或参考点)之间的
    的头像 发表于 10-15 11:50 1627次阅读

    噪声的定义和特性

    噪声(Common Mode Noise),又称为非对称噪声或线路对地的噪声,是指在信号传输过程中,同时出现在信号线与地线(或参考点)之
    的头像 发表于 10-15 11:47 1797次阅读

    噪声传导的两种模式

    噪声传导有两种模式,一种为传导,一种为
    的头像 发表于 10-15 11:33 885次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>传导</b>的两种模式

    什么是信号和信号

    信号和信号是电子领域中两个重要的概念,它们在信号处理、电路设计以及电磁兼容性等方面具有广泛的应用和重要的意义。以下是对
    的头像 发表于 09-11 16:28 1.3w次阅读