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技术专题

减少PCB中的冷却风扇电噪声


减少PCB中的冷却风扇电噪声

谁没有打开PC或笔记本电脑并仔细查看其风扇和散热器?如果您使用的是高速组件,高频组件或电源组件,则需要设计某种冷却策略以消除这些组件的热量。除非要使用核选件并安装蒸发冷却装置或建造水冷却系统,否则在使用冷却风扇时,将以最小的外形尺寸获得最佳效果。最好将风扇添加到散热器上以帮助对流传热。

风扇电气噪声和辐射EMI

无论使用哪种方法冷却系统,或者正在构建冷却系统,都需要考虑一些特定的EMI / EMC点,具体取决于驱动风扇的方法。

交流驾驶

交流驱动风扇很少用于紧凑型系统中,因为如果没有频率控制就无法进行速度控制,并且这些系统通常在高交流电压下运行。因此,它们很可能在工业系统中被发现。这些风扇会在基频和高次谐波处产生明显的传导EMI(共模和差模),然后通过电源/地线传播。通常可以通过共模过滤(LC网络),随后的差分过滤(另一个LC网络)和串联的RC过滤器将其除去。

直流驱动

尽管直流风扇看上去似乎无电噪声,但它们的确会产生声音和电噪声。不同类型的风扇会产生自己的EMI类型,从而难以通过EMC测试。由于用于吸引和排斥转子的旋转磁体,即使是直流电动机也将产生EMI,在换向过程中会产生强烈的开关噪声。DC风扇产生的EMI通常仅限于风扇电源线中的传导EMI(对于2线DC风扇)。风扇的电噪声通常会注入到公共接地中,并再次出现在驱动风扇的任何放大器的输出处。

简单的单轴直流冷却风扇

这并不是说DC风扇不会产生辐射EMI,但是由于来自永磁体和定子绕组的磁场(UMF)的限制,辐射EMI的频率与转速相同。UMF实际上在某种程度上存在于所有风扇中,但是处理UMF的第一步是制造商的责任。一些制造商会在风扇中放置一个薄的钢制外壳,以在至少两个安装平面中抑制UMF。这意味着辐射EMI很大程度上取决于风扇的方向。

UMF辐射的EMI会在附近的高电感电路中感应出低频纹波电流。较大的风扇通常需要更强的磁场来驱动,因此,在给定的转速下,它们将表现出更强的EMI。但是,即使在数千RPM的转速下,此辐射EMI的频率也只会在数百Hz的范围内。

PWM驱动

PWM驱动的风扇通过改变占空比和PWM信号来提供速度控制。通过PWM驱动,您正在使用占空比变化的开关MOSFET或其他电路。请注意,速度控制是通过设置适当的占空比和脉冲频率来提供的。这实际上非常重要,因为在极低脉冲频率的极端情况下,当PWM信号为低电平时,风扇可能会减速到停止。如果PWM信号非常快(高频),则在尝试过快驱动风扇时,会由于混叠效应而听到一些有趣的噪声。

对于PWM驱动的风扇,大多数PWM驱动器会在高达MHz范围的高频下产生共模噪声。使用PWM驱动的感应电动机会通过电源线在附近的电路中以传导EMI的形式感应共模噪声,这可能会影响您的EMC等级。这种风扇驱动在需要速度控制的计算机中更为常见。请注意,这还需要使用温度控制和速度调节电路以确保风扇保持稳定的速度,以便控制器可以根据需要增加/减少占空比。

小号imple单轴DC冷却风扇

请注意,由于过冲/振铃,PWM电路本身也会产生传导EMI。应该对此进行平滑或过滤,但是在向风扇的输入端添加旁路电容器或铁氧体磁珠之前,应检查风扇制造商的准则。我已经看到解决此问题的建议,包括建立一个LC滤波器,一个带阻滤波器以消除振铃信号,在输出端使用一个RC滤波器。无论如何,请确保您的过滤策略满足制造商的建议。

如果PWM信号的上升时间很快,那么您可能会遇到与开关电源类似的问题,在开关电源中,开关信号会在附近的某些电路中引起串扰。如果使用大电流PWM信号驱动大型风扇,则PWM信号的开关动作可能会导致附近数字电路的非自愿开关。不管PWM脉冲序列的频率或占空比如何,都会发生这种情况。此时,您应该考虑为PWM电路添加一些屏蔽。

选择风扇并降低风扇的电子噪音

由于传导EMI是设计使用风扇的系统时要解决的主要因素,因此您需要设计某种方法来解决这种噪声。如果要采取滤波策略,则应该花一些时间来确定需要滤波的频率。就我个人而言,我会花时间订购一些风扇,并使用示波器在用于敏感组件的原型或评估板上进行测试。虽然您可能不希望在某些风扇上花100元,等几天让他们收到邮件,但这总比忽略噪声源和重新设计电路板的一部分要好。

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