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電源模塊外圍布局疏忽導致EMS測試失敗

保護電路主要還是取決于產品需要通過的測試等級,對于環境較好的一般應用,我們模塊本身的保護基本就可以滿足要求。

圖1 電源端雷擊浪涌測試圖

但對于一些環境復雜的工業應用場合,諸如:電力行業、工業控制、軌道交通等行業,一般要求EMS等級都在4級水平。此時一般需要外加一級保護電路配合電源模塊使用。推薦電路如下:

圖2 典型外圍應用圖

上圖典型應用應該很多工程師都很熟悉,在原理圖設計時都不會有什么大問題。往往問題會出在PCB布局上,下面就來分享一個由于安全距離不夠,導致浪涌共模測試失效的案例。

案例問題背景
  • 按上圖典型應用設計外圍電路,大致元器件參數如下:
  • MOV1 使用型號:471KD14;
  • Lcm使用25mH,UU9.8 類型共模電感;
  • X2 電容,Cx:0.1uF/275VAC;
  • Y1 電容,Cy1,Cy2:2200pF/400VAC;

根據理論分析,此電路可以順利通過L/N對FG的2KV共模浪涌測試,但是在實際測試中發現經過5~10次測試后,電源模塊出現損壞。

失效原因分析

經過分析得知電源原因為內部的壓敏電阻損壞導致。進行共模浪涌測試時,出現L、N之間的壓敏電阻損壞,此現象非常奇怪。后續經過多次測試,現象依然存在。所以可以排除器件差異及偶然因素導致。

下面我們就來分析一下,損壞壓敏的能量傳輸路徑。從原理設計上看是沒有問題,另外一種情況就是耦合傳導路徑。經過觀察分析,發現是由于電氣間隙不夠導致,測試浪涌時元器件放電導致模塊損壞。具體見下圖:

圖3 原理圖與實物圖對比

從上圖PCB可以看出,焊接金屬保險絲底座后,導致兩者之間的距離變小。從而在浪涌測試時,導致放電現象發生,最終損壞模塊內部壓敏電阻。如在N對FG打浪涌時,能量釋放路徑見下圖:

圖4 放電瞬間浪涌能量釋放路徑

根據分析結果,將兩則之間的距離拉大后,順利通過2KV、4KV等級的共模浪涌測試。本案例中的問題極難被發現,只有在平時設計時多注意交流側布板安全距離問題,同時選用安全可靠的電源模塊,才能節約調試與測試時間,最終得到滿足設計要求的產品。

圖5 高性能AC-DC電源模塊
 
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