在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電動汽車降低EMI的三種簡單方法解析

電子設計 ? 來源:Silicon Labs ? 作者:Charlie Ice ? 2021-01-13 13:51 ? 次閱讀

長期以來,電磁兼容EMC)一直是電動汽車(EV)以及混合電動汽車和(HEV)系統關注的主要問題。傳統的內燃機(ICE)車輛本質上是機械的,而電子設備屬于機械動力裝置的配套。但是,EV和HEV卻大不相同。

使用高壓電池,電動機和充電器將電能轉換為機械運動。這些高壓汽車系統很容易引起EMC問題。幸運的是,有多種減少隔離系統中的EMC的可靠技術。

EMI的基礎

在著手改善EMI之前,必須了解標準和測試中使用的基本術語。 EMC指的是設備的抗擾性和發射特征,而電磁干擾(EMI)僅關注設備的發射數值。CISPR 25是用于車輛的最常見的EMC標準,同時規定了EMI和抗擾性要求。

抗干擾能力是設備在存在干擾的情況下正確運行的能力。降低設備的EMI通常可以提高其對外界的干擾,因此許多設計人員主要致力于降低EMI并讓抗擾性得到優化。

在CISPR 25中,EMI分為傳導和輻射發射限值。兩者之間的區別非常直觀。EMI通過電源信號線或其他線纜從一個設備傳導到另一個設備。另一方面,輻射EMI穿過電磁場傳播,從而干擾另一個設備。CISPR 25的EMI標準可確保在特定的測試條件下傳導和輻射的發射低于指定的閾值,以減少車輛系統彼此干擾的機會。

共模是最大麻煩

任何EMI討論的中心都是差模電流和共模電流。由于共模電流通常會引起EMI,因此絕大多數電路都使用差模電流工作。圖1說明了平衡差分信號,其中包括用于返回電流的專用導體。不幸的是,返回電流通常會找到一條替代的,更長的返回源的路徑,并產生一個共模電流。

o4YBAF_-iPOAQBsBAADW9feSA5M772.png

圖1平衡差模電流返回電流的路徑。資料來源:Silicon Labs

共模電流在兩個路徑中造成不平衡,從而導致發射輻射,如圖2所示。幸運的是,可以通過一些設計改進來減少共模電流。然而,在探索這些方法之前,高壓車輛系統還存在其他隔離挑戰。

pIYBAF_-iQmAN0zGAAEA1DcESGA172.png

圖2平衡差分信號系統中顯示的共模電流。資料來源:Silicon Labs

隔離有助于減輕EMI

隔離,尤其是數字隔離,是推動電動汽車革命的基本技術之一。隔離設備允許跨越分隔高電壓域和低電壓域的高阻抗勢壘進行安全通信和信號發射。這些電源域的分離在兩個電路之間創建了高阻抗路徑,如圖3所示。

o4YBAF_-iR2AI6H3AAF_HKRDofA054.png

圖3隔離在系統中的兩個接地之間產生了很高的阻抗,有效地消除了彼此之間的電氣連接。資料來源:Silicon Labs

這種高阻抗路徑會給共模電流帶來一個問題,該共模電流是由僅在一側的電壓變化引起的。這些感應電流必須找到返回其源極的路徑,并且由于存在隔離柵,它們所選擇的路徑通常較長,無法準確定義且具有高阻抗。這些路徑的較大環路面積導致輻射發射增加。值得慶幸的是,可以通過使用傳統的EMI實踐并針對數字隔離器進行一些修改來減少此問題和其他EMI問題。

降低EMI的三種簡單方法

方法1:選擇傳輸最小化的隔離器

數字隔離器利用CMOS技術創建隔離屏障并在隔離屏障上傳輸信號。使用高頻RF信號跨越這些屏障傳輸信號,在許多數字隔離器中,默認輸出配置確定何時激活RF發射機。如果隔離器發送的信號通常為高電平或低電平,則只需選擇匹配的默認輸出狀態將使傳輸最小化,從而降低EMI和功耗。

o4YBAF_-iTKAYCWGAAHfmC-ohoQ075.png

圖4對于所示的總線傳輸,默認的高數字隔離器具有較少的內部RF傳輸。資料來源:Silicon Labs

圖4說明了通過SPI總線配置,默認的低隔離器和默認的高隔離器之間的區別。選擇適當的數字隔離器后,隔離設備周圍的組件現在可以針對EMI進行優化。

方法2:選擇正確的旁路電容

幾乎每個數字隔離器都規定在電源引腳上使用旁路電容器,這會對系統的EMI性能產生巨大影響。旁路電容器通過在瞬態負載期間向器件提供額外的電流來幫助減少電源軌上的噪聲尖峰。此外,旁路電容器將交流噪聲對地短路,并防止其進入數字隔離器。

理想情況下,電容器的阻抗隨頻率降低。然而,在現實世界中,由于有效串聯電感(ESL),電容器的阻抗在自諧振頻率處開始增加。如圖5所示,降低電容器的ESL會提高自諧振頻率,并且電容器的阻抗開始增加。

o4YBAF_-iUmAPvYnAAHQePAqjq0610.png

圖5實際電容器模型以及非理想電容器中的阻抗與頻率的關系 資料來源:Silicon Labs

通常,較小尺寸的電容器(例如0402)具有較低的ESL,因為ESL取決于兩個電容器末端之間的距離。如圖6所示,反向幾何電容器提供了更低的ESL,盡管如此,即使采用最低的ESL,旁路電容器的放置也起著至關重要的作用。

o4YBAF_-iV-AVvexAADvpeNw0OE294.png

圖6反向幾何電容器(右)提供的ESL低于標準電容器(左)。資料來源:Silicon Labs

方法3:優化旁路電容器的位置

正確放置旁路電容器與選擇低ESL電容器一樣重要,因為PCB上的走線和過孔會引入串聯電感。跡線的串聯電感隨長度增加,因此理想的是短跡線和寬跡線。同樣,到數字隔離器的接地引腳的返回路徑的長度會增加額外的串聯電感。

只需改變電容器使其靠近電源和接地引腳,通常會減小返回路徑的長度。圖7說明了旁路電容器的理想位置和非理想位置。使用這些技術選擇低ESL電容器并優化PCB設計將最大程度地降低旁路電容器的EMI。

o4YBAF_-iXKAdQ_nAAGQM9gk0SQ051.png

圖7比較了旁路電容器的理想位置和非理想位置 資料來源:Silicon Labs

這些基本的降低EMI原理和技術為設計可滿足CISPR 25及更高要求的汽車系統提供了基礎。隨著越來越多的車輛系統添加復雜的電子設備以及電動汽車變得越來越先進,EMI仍將是主要關注的問題。

隨著電動汽車系統采用更高的電壓來提高效率,對隔離的需求還將繼續增長。通過考慮EMI并預先應用最佳實踐,高壓隔離汽車系統將可以滿足當今和未來的EMI要求。

(來源:Silicon Labs,作者:Charlie Ice,Silicon Labs的高級產品經理)

編輯:hfy

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4319

    文章

    23108

    瀏覽量

    398184
  • 充電器
    +關注

    關注

    100

    文章

    4134

    瀏覽量

    115026
  • emi
    emi
    +關注

    關注

    53

    文章

    3590

    瀏覽量

    127737
  • 旁路電容器
    +關注

    關注

    0

    文章

    22

    瀏覽量

    3910
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于分時電價的小區電動汽車群有序充電策略研究

    ,即可實現小區內電動汽車群有序充電的控制手段。以小區配電網為實例,運用蒙特卡洛方法模擬用戶到達時間,對電動汽車在無序充電、總負荷最低時段充電以及倒序遞推時段充電這三種模式下配電變壓器的
    的頭像 發表于 12-13 16:55 ?155次閱讀
    基于分時電價的小區<b class='flag-5'>電動汽車</b>群有序充電策略研究

    淺談電動汽車峰谷電價有序充電策略

    摘要:面對愈發嚴峻的碳排放現狀,發展、清潔的電動汽車是當前社會減少對化石能源依賴、減少空氣污染的關鍵方法。但電動汽車作為一靈活的隨機負荷,大規模地接入運行電網充電,會對電網的安全穩定
    的頭像 發表于 10-16 16:23 ?302次閱讀
    淺談<b class='flag-5'>電動汽車</b>峰谷電價有序充電策略

    淺談基于峰谷電價的電動汽車有序充電策略

    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 摘要:面對愈發嚴峻的碳排放現狀,發展、清潔的電動汽車是當前社會減少對化石能源依賴、減少空氣污染的關鍵方法。但電動汽車作為一靈活的隨機負荷,大
    的頭像 發表于 10-14 15:49 ?338次閱讀
    淺談基于峰谷電價的<b class='flag-5'>電動汽車</b>有序充電策略

    三相異步電動三種調速方法

    三相異步電動機(也稱為感應電動機)是一常見的交流電動機,廣泛應用于工業和商業領域。由于其結構簡單、維護方便、成本較低,因此被廣泛使用。然而
    的頭像 發表于 10-12 15:30 ?2222次閱讀

    電動汽車有序充電優化策略

    的優化問題。無序充電不僅可能導致電網負荷高峰,影響電網穩定,還可能增加充電成本,降低用戶體驗。因此,探索電動汽車有序充電優化策略,對于推動電動汽車產業的可持續發展具有重要意義。 1電動汽車
    的頭像 發表于 08-24 12:25 ?2635次閱讀
    <b class='flag-5'>電動汽車</b>有序充電優化策略

    電動汽車 (EV) 市場的發展正在快速推進#電動汽車

    電動汽車
    深圳崧皓電子
    發布于 :2024年08月20日 07:14:36

    電動汽車驅動功率限制怎么處理

    引言 電動汽車作為一新型的交通工具,因其環保、節能等優點受到了廣泛關注。然而,電動汽車在實際應用中存在著驅動功率限制的問題,這不僅影響了電動汽車的性能,也限制了其應用范圍。
    的頭像 發表于 07-17 14:57 ?1638次閱讀

    電動汽車電動機的種類及控制方法

    隨著全球對環境保護意識的提升和能源結構的轉型,電動汽車作為綠色出行的重要載體,其研究和應用日益受到重視。電動機作為電動汽車的“心臟”,其性能優劣直接影響電動汽車的整體性能。本文將對
    的頭像 發表于 06-21 11:23 ?900次閱讀

    KOOLANCE散熱器在電動汽車中應用(

    Koolance 散熱器在電動汽車中的應用() 上兩講我們說到優秀的電池管理系統(BMS)和熱管理系統(BTMS)對電動汽 車的重要性。那么,電池發展的未來會是怎么樣呢?中國能不能在電動汽車
    的頭像 發表于 05-22 16:34 ?407次閱讀
    KOOLANCE散熱器在<b class='flag-5'>電動汽車</b>中應用(<b class='flag-5'>三</b>)

    電動汽車的7充電方法,哪種方法可以延長電池使用壽命

    動力電池作為電動汽車的動力來源,電池性能一直是限制電動汽車大規模應用的重要因素之一,因此選擇一能夠快速充電且不對電池壽命造成損害的充電方法電動汽
    的頭像 發表于 04-15 15:26 ?4076次閱讀
    <b class='flag-5'>電動汽車</b>的7<b class='flag-5'>種</b>充電<b class='flag-5'>方法</b>,哪種<b class='flag-5'>方法</b>可以延長電池使用壽命

    什么是汽車電控系統?電動汽車電控系統的核心解析

    什么是汽車電控系統? 關于汽車電控系統,它其實并不是新能源電動汽車專有的,燃油車同樣具備,只不過新能源電動汽車的電控系統更加的復雜,也更強大。
    發表于 04-09 11:34 ?1813次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>汽車</b>電控系統?<b class='flag-5'>電動汽車</b>電控系統的核心<b class='flag-5'>解析</b>

    淺談云計算平臺的電動汽車充電樁設計與實現

    電動汽車充電站和充電樁等與新能源汽車相關的配套充電設施,預示著電動汽車進入普及階段。這種全新的設計降低了充電樁過多對于電網的影響,解決了我國電動汽車
    的頭像 發表于 02-26 10:55 ?440次閱讀
    淺談云計算平臺的<b class='flag-5'>電動汽車</b>充電樁設計與實現

    電動汽車的ECU進入休眠后,目前有3喚醒模式,CAN總線和AC電壓的喚醒設計原理是什么?

    電動汽車的ECU進入休眠后,目前有3喚醒模式,我想知道CAN總線和AC電壓的喚醒設計原理是什么?
    發表于 02-02 06:19

    三相異步電動機調速的方法有哪些?四常用方法解析

    三相異步電動機調速的方法有哪些?四常用方法解析? 三相異步電動機調速的
    的頭像 發表于 02-01 16:24 ?7961次閱讀

    異步電機主要的三種調速方法解析

    異步電機主要的三種調速方法解析
    的頭像 發表于 01-07 17:50 ?2440次閱讀
    異步電機主要的<b class='flag-5'>三種</b>調速<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>解析</b>
    主站蜘蛛池模板: 天天爱天天爽| xvideos69日本hd| 天天操天天干天天干| 天天草夜夜操| 久久久久国产免费| 99热色| 男人操女人视频在线观看| 国产视频黄| 免费在线一区二区三区| www.狠狠操.com| 成人精品久久| 久久影院朴妮唛| 国产色网址| 天天做天天爽天天谢| 艹逼免费视频| 狠狠色丁香婷婷综合久久来| 亚洲精品国产自在久久出水| 午夜精品久久久久久| 奇米77| 久久青草精品一区二区三区| 国产欧美网站| 午夜视频一区| 操穴勤| 男女免费观看视频| 婷婷精品视频| 你懂的网址在线| 女人张开双腿让男人桶爽免| 狠狠色丁香婷婷久久| 午夜寂寞影| 最新黄色在线| re99热| 一区二区三区国模大胆| 四虎国产精品永久地址51| 亚洲色图综合| 人人看人人澡| 爱草视频| 国产情侣草莓视频在线| 亚洲福利一区二区三区| 婷婷丁香色| 国产欧美视频在线| 久久久久久久国产精品影院|