王榮統,呂 浩,蕭 平,朱之貞,張 元,武振基,胡建明,梁山軍
(1.云南省計算機軟件技術開發研究中心,昆明,650051;2.總裝防化駐昆明地區軍代室,昆明,650000)
車載電源是一種為特殊車輛上裝設備提供電源保障的設備,因其采用了電源轉換器作為交直流充電的主要功率器件,會產生多種類型的電磁干擾,干擾現象較復雜,有效地解決這一問題往往比較困難。文中對車載電源的電磁兼容性(EMC)設計方法進行了歸納和總結,以此來介紹電源類電子產品的電磁兼容設計方法和途徑。
為了使車載電源的電磁兼容設計做到有的放矢,在設計初期就根據產品電磁特性指標的要求,了解電磁兼容特性項目的試驗及其測試方法,明確該產品電磁兼容設計的內容和目標,制定了EMC 設計方案。從確定干擾源、濾波處理、PCB 電路板設計、結構屏蔽設計、差模和共模輻射的抑制方法來解決車載電源的電磁兼容性。
車載電源使用的電源轉換器,其內部采用功率型半導體器件來實現其電源間的轉換,使用時通常工作在開關狀態,頻率從幾十Hz 到幾十kHz,甚至更高;由功率半導體器件的開通和關斷形成的電壓、電流波形,其前后沿具有較高的瞬態變化率,同時還有伴隨寄生電流、電壓的產生,形成強度較大的波形毛刺,會形成不同類型的電磁干擾,同時這些功率半導體器件很容易受到外部電磁場干擾。通常電源轉換器在工作時出現的電磁干擾的起因來源于開關晶體管、高頻變壓器和輸出整理回路產生的高頻、高幅值電流、電壓(du/dt 和di/dt)脈沖信號的高次諧波,輻射反射、共模和差模傳導干擾都會出現。此外車載電源的其它部分的控制電路均為小功率的數字電路,其影響比較小,因此可以確定電源轉換器是車載電源內部電磁干擾源。圖1 給出了電源轉換器的主電路部分,方便大家對電源轉換器產生電磁波進行分析。
設計之初,對電源轉換器進行電磁波輻射發射和電源線傳導掃描和測試,發現其峰值超過了電磁兼容指標極限值,對掃描的波形曲線的峰值、頻段進行分析,并通過對同一批次、同一信號的電源轉換器進行對比試驗,證實了干擾源確定的有效性,并擬定了諧波輻射、傳導抑制的對策。即,在電源轉換器的輸出端增加低通濾波器進行諧波輻射抑制,在車載電源整機電源輸入接口處進行共模和差模抑制的濾波處理;在車載電源的對外提供電源輸出端,利用地線、電源線和磁環繞制成共模電感,電源線之間套裝磁環形成對差模傳導干擾的抑制。并結合結構、布線工藝整機設計和處理,最終使車載電源順利地通過了嚴格的GJB151-97 中CE102、CS101、CS114、RE102、RS103 電磁兼容試驗。
車載電源是一款功率型設備,其內部有電源轉換器、二級管、繼電器等發熱器件,且組裝密度比較高,要求車載電源設備系統具有良好的散熱特性。但受使用環境和電磁兼容特性指標限制,不允許在箱體上開設尺寸和面積較大的散熱孔。如何有效地解決散熱和屏蔽的茅盾是結構設計的難點。在對電源轉換器進行了電磁波形掃描和分析后,發現電磁輻射發射波形幅值超標的頻率范圍為30MHz 到300MHz 之間,從而確定其波長范圍,取最長波長的1/200 為箱體通風孔孔徑參考尺寸,把通風孔加工成深孔和整列形狀,起到散熱和對電磁波的截止疲敝作用;對于顯示窗口采用兩層有機玻璃,在有機玻璃之間夾裝銅質絲網,并使絲網壓緊在箱體內壁上;箱體的結合部分采用搭接形式,增加箱體組合部分縫隙深度,并在組裝搭接部分加裝導電疲敝襯墊,所有板卡的地都匯集到底板上,確保整機內部具有較好的電氣連接特性。
通常一個電路的電磁輻射和接收的能力往往是一致的,即一個電路的電磁輻射效率高,往往接收效率也高。因此,在設計中抑制線路板的電磁輻射,同時也就提高了線路板的抗干擾能力,PCB 走線形式和I/O 電纜是主要的輻射源,走線形成的環路會產生差模輻射,I/O 電纜會使內部的電磁波以共模方式輻射。從減少輻射干擾的角度出發,選用多層板,電源線、時鐘線、信號線與地線盡量靠近,減小接地線路阻抗,抑制公共阻抗噪聲;加大信號器件與地的接地面積,使其發布電容增加,抑制電磁波向空間輻射的能力;使電源線、地線、PCB 板走線對高頻信號保持低阻抗,增加濾波電容,削弱它們之間形成對電磁波的接收和發射的天線功能,盡量使用短而粗均勻的走線方式;布線應盡量使信號線與回路線形成的電路環路面積最小,走線應盡量短而直;元器件的焊接應盡量采用機械自動焊接,提高焊接質量,降低人工成本。
車載電源工作時其內部電路中具有1MHz 以下、1MHz 到10MHz 之間、10MHz 以上頻率電磁脈沖存在,所以其地線系統采用混合接地方式。采用粗線或母排進行地線布置,并使其能通過三倍于PCB 板的允許電流,以提高抗噪聲性能;將同一功能電路的覆銅用粗導線或母排連在一起,以保證地線質量,降低噪音;使信號線和地線一一對應,保證每一根信號線都有一個單獨的接地回路,這樣公共阻抗的耦合將不存在,而且導線間的串擾也將減至最小,屏蔽電纜的屏蔽層接地。
電磁兼容性設計是一項綜合性的應用技術,在產品工程應用中應注重理論與實踐相結合,對理論中基本概念和公式進行分析與總結,對新材料、新器件、新工藝和新技術應進行跟蹤了解,從中尋求解決實際工程中的問題的方法,使電磁兼容性設計做到有的放矢。另外,在產品設計初期就應該進行電磁兼容性方面的設計和考慮,盡量避免后期整改帶來的不便,并在實踐中不斷地總結經驗,提升產品電磁兼容性方面的設計水平。

圖1 電源轉換器主電路Fig.1 The main circuit of power supply module
[1] 楊士元.電磁屏蔽理論與實踐,國防工業出版社,2006.1,ISBN7-118-04078-9
[2] 郝曉東,喬恩明.電源系統電磁兼容設計與應用,店里出版社,2007.7 月,ISBN978-7-5083-5271-8
[3] 錢振宇,史建華.開關電源的電磁兼容性設計、測試和典型案例,電子工業出版社,2011.7,ISBN978-7-121-13894-2