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混合普通扼流圈的原理作用及應用電路

科技觀察員 ? 來源:立锜科技 ? 作者:立锜科技 ? 2022-04-19 15:43 ? 次閱讀

EMI 抑制解決方案采用濾波器、變壓器線圈排列甚至 PCB 布局的不同組合。本應用筆記提供了所謂的混合共模扼流圈,它是一種由共模扼流圈和差模扼流圈組成的磁混合?;旌瞎材6罅魅ΡA袅斯材6罅魅Φ母咦杩固匦?。其高漏感可用作差模電感。它不僅具有更小的尺寸以降低濾波器成本,而且還為工程師提供了解決傳導 EMI 問題的便捷解決方案。

一、混合普通扼流圈的原理和作用

在典型的單級 EMI 濾波器電路中,如圖 1 所示,一個共模噪聲濾波器(L CM、C Y1和 C Y2)和一個差模噪聲濾波器(L DM、C X1和 C X2),以 LC 濾波器的形式,分別衰減共模和差模噪聲。共模扼流圈通常由高導磁率的錳鋅鐵氧體制成,其電感可高達1~50mH。圖2中可以看到一個共模扼流圈。由于繞組極性排列,即使負載電流分別流過兩組線圈,鐵芯內部的磁通量也可以抵消。此后,不會發生磁芯飽和。常用的磁芯類型有環形、UU型(UU-9.8、UU-10.5等)、ET型、UT型,如圖3所示。為了獲得高共模電感,兩組線圈應盡可能好地耦合。因此,多采用建造成本高的環形磁芯,或者ET型和UT型的一體式磁芯。

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圖 1. 典型的 EMI 濾波器配置

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圖 2. 共模扼流圈

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圖 3. 常用磁芯類型: (a) Toroid type (b) ET type (c) UU type (d) UT type

從共模扼流圈的工作原理和等效電路來看,如圖4所示,雖然兩組線圈耦合良好,但仍然存在漏感,這是由漏磁通引起的。漏感在電路中等效串聯,起到差模電感的作用。因此,共模扼流圈的漏電感可用于差模濾波器。然而,由于共模扼流圈的機械結構,如圖 3 所示,它們的漏感非常小,只有幾 μH 到 100 μH 左右。獲得更高漏感的唯一方法是增加線圈匝數。這樣,線圈線必須更細,給定相同的磁芯,反過來rms電流會降低。為了應對這種情況,核心必須擴大,這導致更大的過濾器和更高的成本。一些應用需要高共模電感。然而,它不是為了過濾共模噪聲,而是為了獲得高寄生漏電感,用于差模濾波器。工程師通常不知道這種做法。

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圖 4. 共模扼流圈的等效模型

為了增加共模扼流圈的漏感,采用了獨特的磁芯結構和線圈繞組。這種共模扼流圈稱為集成共模扼流圈或混合共模扼流圈,如圖 5 所示。這種扼流圈結構保留了高共模電感以濾除共模噪聲,并且可以具有高達來自漏電感的數百 μH 差模電感。配合適當的 X 電容,可有效濾除低/中頻 (150kHz ~ 3MHz) 差模噪聲。通過實驗,混合共模扼流圈證明可以制造出色的濾波器。而它們最大的優勢,低成本和小尺寸,使它們優于同行。

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圖 5. 垂直和水平混合共模扼流圈

二、主要電氣參數

混合共模扼流圈既保留了共模扼流圈的特性,又具有差模扼流圈的特性。除了共模扼流圈和差模扼流圈的一般規格外,還規定了以下參數。

(1) 共模阻抗,Z CM:與線路阻抗穩定網絡的高頻等效電阻(共模為 25Ω)相比,共模阻抗越高,它們制作的濾波器越好。除了鐵芯材料,繞制線圈的方式(如線圈數量)可能對高頻阻抗的影響更大。圖 6 顯示了測量共模阻抗的設置。圖 7 顯示了 ASU-1200 系列的共模阻抗特性。由于線圈層之間存在雜散電容C S,因此在高頻時會變為電容性。因此,CS 越小越好。

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圖 6. 共模阻抗的測量設置

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圖 7. ASU-1200 系列的共模阻抗特性

(2) 共模電感,L CM:傳統上,共模電感的特征在于外部添加的電壓 (V OSC ) 和使用的頻率。用 V OSC = 1Vac @100kHz表征共模電感通常具有更穩定的結果,盡管它可能因磁芯材料而異。

(3) 差模阻抗,Z DM:類似地,測量等效差模阻抗的設置如圖 8 所示。如圖 9 所示的差模阻抗特性圖可用于描述差模濾波器性能。與 LISN 等效電阻 100Ω 相比,更高的差模阻抗更好。在高頻下,它仍然變成電容性的。然而,在足夠大的阻抗下,它仍然可以成為一個好的濾波器。

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圖 8. 差模阻抗的測量設置

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圖 9. ASU-1200 系列的差模阻抗特性

(4) 差模電感,L DM:同樣,差模電感可以指定為 V OSC = 1Vac @100kHz。在實際應用中,混合共扼流圈的差模電感應大于100μH,以有效濾除差模噪聲,配合X電容。

(5)差模飽和電流,I sat:如前所述,由于負載電流流經等效差模電感,差模電感在峰值負載電流處不應飽和;否則過濾性能會下降。圖 10 描繪了橋式整流濾波電路和輸入電流波形。要求在峰值負載電流下,差模電感不會因為磁芯飽和而減小。按照慣例,I sat定義為電感下降 20% 時的電流(與沒有直流偏置電流時的值相比)。

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(一種)

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(b)

圖 10. (a) 全橋濾波電路,(b) 輸入電流波形

(6) 均方根電流,I rms:等效地,此額定值用于定義線寬。圖 10 的輸入電流波形 I rms并不高,通常可以通過最小輸入電壓除以兩倍的輸出功率來估算。例如,使用全輸入電壓范圍的 25W 電源適配器,其 I rms可以計算為 2 x 25W / 90Vac = 0.55A。

表 1:ASU-1200 系列的電氣參數

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三、應用電路

簡單地說,混合共模扼流圈集成了一個傳統的共模扼流圈和一個(或兩個)差模扼流圈。對于不同的應用,EMI 工程師必須確定共模扼流圈、差模扼流圈以及差模飽和電流 I sat和均方根電流 I rms。ASU-1200系列混合共扼流圈適用于25W-50W反激電路或《120W PFC電路的應用。圖 11 展示了兩個反激電路的示例,使用了一個混合公共扼流圈。

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(一種)

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(b)

圖 11. 帶有混合公共扼流圈的兩個反激電路 (a) 帶有 X 電容器的傳統濾波器 (b) 帶有 X 電容器的傳統濾波器到橋式整流器的輸出

圖 12 顯示了在有源濾波器中使用混合共扼流圈,以在邊界傳導模式下進行功率因數校正 (PFC)。

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圖 12. PFC 電路中混合公共扼流圈的應用電路

圖 13 至圖 15 顯示了使用 ASU-1203 混合公共扼流圈的 24W (12V/2A) 離線反激式電源的 EMI 性能??梢郧宄乜闯?,這種混合共模扼流圈不僅有效地降低了共模噪聲,而且其差模電感也有效地降低了差模噪聲。總體而言,EMI 性能表明,使用 ASU-1203 在低/中頻帶頻率下噪聲可以衰減約 30dB。

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圖 13. 共模噪聲衰減(藍線表示使用 ASU-1203 測量共模噪聲)

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圖 14. 差模噪聲衰減(藍線表示使用 ASU-1203 測量差模噪聲)

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圖 15. 總噪聲衰減(藍線顯示使用 ASU-1203 測量的總噪聲)

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