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阳光下容不得罪恶:14款3C认证电源大曝光

2004-03-01 20:21:23    资料来源:PCPOP

  识别:如何分辨真假“3C”,EMI和PFC组件

  前文中我们提到,计算机电源在电磁兼容性(EMC)方面的指标,也就是电磁辐射干扰、传导干扰以及谐波干扰,可以看做如今电源是否通过“3C”认证的主要考核项目。那么在没有专用仪器的前提下,作为普通消费者是否有办法来判断一款电源是否通过了这些指标呢?

  ●相对简便的电磁辐射干扰

  对于电磁辐射干扰而言,辐射干扰源主要来自于电源内部较高的开关频率生成的电流变化磁场,这些磁场造成干扰,并通过空间传播。不过由于电源一般有金属外壳作为屏蔽,因此尽管内部电路开关频率较高,但辐射到外界的干扰通常来说仍然是较少的。因此这部分的干扰控制相对比较容易。注意电源外壳上安装风扇以及散热孔的开口形状和位置,即可有效地控制辐射干扰。

  相比之下,解决传导干扰和谐波干扰就比较复杂了。为了符合“3C”认证中的传导干扰指标,电源中一般需要设置专门的滤波电路加以遏制,这就是我们通常所说的EMI滤波电路(EMI Filter)。而为了符合谐波干扰指标,电源中又需要专门设置PFC功率因素校正电路。所以观察一款电源是否存在EMI和PFC这两大电路,可以成为我们最简便的判断其是否通过“3C”认证的方式。

  ●传导干扰,识别EMI滤波电路

  任何电源线上传导的干扰信号,均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰。在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小;共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。用于滤除共模、差模干扰的电路原理图如下所示。


用于滤除共模、差模干扰的电路原理图

  由于共模干扰占传导干扰中的绝大部分,因此大多数电源都没有在板上设置差模滤波电感,而仅使用差模滤波电容;对共模部分则一般设置1~2个共模扼流圈进行两级滤波。

  第一级EMI滤波电路一般位于交流电源插头后部,负责第一级共模滤波,第二级EMI滤波电路位于电源电路板前级整流管附近,负责第二级共模滤波。以下就是电源中比较常见的标准两级EMI滤波电路实物图(图中所示为编辑购买的七喜“大水牛”电源):


交流电源插头后的第一级EMI滤波电路,负责第一级共模干扰抑制


电路板前级整流管附近的第二级EMI滤波电路,为二级共模干扰抑制

  理论上说,具备完整的两极EMI滤波电路的电源,其电磁兼容性指标将更加优越,我们消费者自然也应该优先考虑此类产品。某些产品只具备不完整的一级EMI滤波电路,看上去比没有EMI滤波电路的产品要好一些,但实际效果就难说了。

  ●谐波干扰,识别PFC功率因素校正电路

  为了减小线路中的谐波干扰,达到3C认证的要求,电源中还应设置PFC功率因素校正电路。


  由于开关电源中整流电路等单元的存在,造成电源电流波形不是如电压一样的理想的同相正弦波,而是发生了波形畸变,如上图所示。


  这种失真的电流波形可以认为是由于电压波形同相的基波及谐波叠加在一起而形成,如上图。正是由于这种电流谐波分量的存在,才导致了开关电源功率因素的低下。谐波干扰虽然不会对电源本身的性能造成较大影响,但是由于会导致供电电网负荷(电流)增大,线路上的损耗增大,对于节省国家能源,减轻电力系统负担有重大的影响,因此“3C”认证中也对此项进行了考核。



通过“3C”的电源中通常可在看到,在整流管附近额外设置了大体积铁芯电感的接入点

  为了抑制电流谐波分量,通过“3C”认证的电源中一般都设置了PFC(功率校正因素)电路。市场里的电源多半采用无源式PFC电路。无源式PFC电路一般通过在电路中串联大体积铁芯电感来实现,这样添加的成本仅在5~6元,比较经济实惠,大部分电源都采用此种方式。因此通过“3C”的电源中通常可在看到,在整流管附近额外设置了大体积铁芯电感的接入点,如上图中的两款产品。


在少数电源中,还使用了能够更有效遏制谐波干扰,功率因素更高的有源PFC电路

  在少数电源中,还使用了能够更有效遏制谐波干扰,功率因素更高的有源PFC电路。仅这一电路部分的成本将达到20~30元。比如上图的航嘉“宽幅王”系列就是个很好例子。

  ●技术小结

  通过以上的分析,我们不难发现识别电源是否通过“3C”的“土方子”??寻找EMI电路和PFC电路的存在与否。而EMI电路则“最好”是拥有两级。在后文,我们就将套用此“2+1”的办法,来找出那些鱼目混珠的假冒伪劣“3C”电源。


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