航天器DC-DC變換器EMC設計與測試分析
5、航天器DC-DC變換器EMC測試
近年來,根據(jù)不同航天器對DC-DC變換器EMC的要求,我們已進行了50多個產(chǎn)品的EMC測試,這些測試結果及試驗數(shù)據(jù)讓我們對變換器的EMC認識更深,幫助我們從設計源頭做好電路的電磁兼容性。
5.1 輻射發(fā)射(RE102)測試結果分析
目前航天器DC-DC變換器RE102的測試頻段為10kHz~1GHz。從測試結果得到部分變換器能通過測試,如圖12、13所示10kHz~200MHz的測試曲線。部分變換器不能通過該頻段的測試,分析原因主要是受試變換器是為不同航天器設計的,在印制板設計、元器件布局等方面不完全相同,這些差異造成了不同的共模噪聲干擾強度,導致變換器不能通過測試,主要的超標頻譜范圍在10MHz~100MHz,如圖14所示。
圖12 RE102(10kHz~30MHz)測試曲線
圖13 RE102(30MHz~200MHz)垂直極化
圖14
DC-DC變換器中由脈寬調制器在開關管上產(chǎn)生的周期性脈沖波形見圖16,脈沖的周期為3.9us,從波形圖上看到脈沖尖峰的幅值最大,脈沖尖峰的寬度若取0.01us,得到在31.8MHz以下諧波幅值保持不變,脈沖尖峰的寬度若取0.002us,得到在159MHz以下諧波幅值保持不變。
圖15 周期性脈沖信號的最大幅度包絡線
圖16 DC-DC變換器開關脈沖波形圖
我們在試驗中可以把變換器的輸入線和輸出線分別緊密絞合,減小輻射發(fā)射回路的面積,并且因為雙絞線的每兩個相鄰的回路上電流方向相反,它們產(chǎn)生的磁場方向亦相反,在空間抵消,同時對輻射干擾感應出的電流具有相反的方向,因此相互抵消,所以引出線絞合的方法不僅能抑制輻射發(fā)射,還對輻射和電纜束注入敏感度測試有很好的效果。
5.2 傳導發(fā)射(CE102)測試結果分析
CE102項主要檢測EUT通過電源線傳導發(fā)射干擾的大小,通過測試得到在變換器的輸入和輸出端對機殼加裝Y電容,對抑制變換器的傳導發(fā)射干擾有顯著的效果。測試曲線見圖17、18,從圖中看超標頻點均為開關頻率及其各次諧波,加了Y電容后很好的抑制了干擾尖峰。在電源線上加裝Y電容的措施已被廣泛采用,例如眾多DC-DC變換器生產(chǎn)廠家都建議用戶在使用時,可采取在機殼外添加Y電容,以取得更好的EMC效果。
圖17 CE102項未加Y電容測試曲線
圖18 CE102項加Y電容測試曲線
DC-DC變換器敏感度的判斷準則,我們目前采取監(jiān)測輸出電壓變化是否超出穩(wěn)定度的要求。通過對鑒定產(chǎn)品RS103測試結果分析,變換器均能通過工作級的測試。在進行生存級測試時主要在44MHz、90MHz和110MHz頻點附近會對變換器產(chǎn)生較強的干擾,致使輸出電壓有較大的變化,但最大也不超出輸出電壓的5%。
5.4 CS101、CS114、CS115、CS116測試結果分析
電源線傳導發(fā)射敏感度(CS101)測試的頻段是30Hz~150kHz,相對頻率較低。由于電源線濾波器的主要頻率特性是低通,所以在較低頻段對變換器有一定的干擾,尤其是輸出功率較大的變換器(大于50W)表現(xiàn)較為明顯,對小功率變換器基本都能通過測試。
通過測試表明,經(jīng)過上述EMC設計的變換器基本都能通過電纜束注入傳導敏感度(CS114、CS115、CS116)的測試。
5.5 靜電電弧放電敏感度試驗(ESD)
從目前進行的ESD測試結果表明,靜電電弧放電對變換器的干擾較小,都能通過測試。
5.6 EMC測試應注意的問題
測試中給EUT供電電源應由純凈電源(頻率、幅值穩(wěn)定,沒有多余諧波)供電,當諧波電流小于5mA或輸入電流的0.6%時可不予考慮。GJB152A-97要求使用LISN隔離電源干擾并為EUT提供規(guī)定的電源阻抗。在實際測試中EUT的供電電源最好選擇蓄電池,以防止其在發(fā)射干擾測試時影響測試結果,及在敏感度測試時供電電源受擾工作異常而導致EUT異常工作影響測試結果,此外敏感度測試中監(jiān)測EUT性能的儀器設備要檢查是否在有效期內(nèi),對手持式數(shù)字繁用表要注意電池電量是否充足,當電池電量不足時測量數(shù)據(jù)會偏高于真實值,以免造成誤判。(end)
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