1.一种数字有源EMI滤波器的数字化错周期控制方法,其特征在于,通过一个EMI检测电路将150kHz以上的信号进行采集,采集的信号的来源是EMI信号检测电路在火线L上的连接点P,然后经过ADC电路把模拟信号转换成离散的数字信号,通过DAEF控制器进行信号的时频域处理,将转换后的信号进行重构,重构后经过DAC电路,等到捕获器捕获到来自开关电源下一周期的开关上升沿或下降沿信号时,通过EMI注入电路经过宽频带高增益放大器将信号放大,将上一周期重构好延迟的信号进行注入,达到EMI的抑制作用,注入位置是EMI注入电路在火线L上的连接点Q;
具体按照以下步骤实施:
步骤1:初始化,清定时中断,开外部中断;
步骤2:判断开关管关断区采集时间是否达到T1关,若没达到,则返回步骤2继续采集;若达到,进入步骤3;
步骤3:把开关管关断区采集时间T1关采集的EMI数据x关(n)进行FFT转换成频域数据X关(k);
步骤4:重构在步骤3转换后EMI的幅值和相位,重构后为X′关(k);
步骤5:将步骤4重构的X′关(k)进行反FFT转换变为离散时域数据x′关(n);
步骤6:保存步骤5转换后的数据x′关(n),开开关管关断区的外部中断;
步骤7:判断在开关管关断区数据处理时间是否到T/2-T1关,若没达到,则返回步骤7继续数据处理,若达到,进入步骤8;
步骤8:判断开关管开通区采集时间是否达到T1开,若没达到,则返回步骤8继续采集;若达到,进入步骤9;
步骤9:把开关管开通区采集时间T1开采集的EMI数据x开(n)进行FFT转换成频域数据X开(k);
步骤10:重构在步骤9转换后EMI的幅值和相位,重构后为X′开(k);
步骤11:将步骤10重构后的EMIX′开(k)进行反FFT转换变为离散时域数据x′开(n);
步骤12:保存步骤11转换后的数据x′开(n),开开关管开通区的外部中断;
步骤13:判断在开关管开通区数据处理时间是否到T/2-T1开,若没达到,则返回步骤13继续数据处理,若达到,进入步骤2。
2.根据权利要求1所述的一种数字有源EMI滤波器的数字化错周期控制方法,其特征在于,所述步骤2中关断区采集时间T1关的设置方法为:其中,T为一个开关周期,n为电路中产生EMI干扰的开关管数量。
3.根据权利要求1所述的一种数字有源EMI滤波器的数字化错周期控制方法,其特征在于,所述步骤3中的时频转换为:其中, x关(n)为关断区采集的时域信号,N为关断区采集的点数,n为ADC电路的位数。
4.根据权利要求1所述的一种数字有源EMI滤波器的数字化错周期控制方法,其特征在于,所述步骤4中的相位重构为将步骤3转换后得到的频域信号X关(k)的相位加180°;
步骤4中幅值重构为将步骤3转换后的频域信号X关(k)的幅值放大Af倍,其中,
k=af+bP+c;
其中,Af为宽频带高增益放大器的放大倍数;IEMImax为关断区经过EMI检测电路之后的时域信号IEMI的最大值,IDAomax为DAC电路输出电流IDAo的最大值,k为经过DAEF控制器的损耗,a为开关电源的频率系数,b为功率系数,c为拓扑系数,f为开关电源的开关频率,P为开关电源的输入功率。
5.根据权利要求1所述的一种数字有源EMI滤波器的数字化错周期控制方法,其特征在于,所述步骤5的离散时域信号x′关(n)为:其中 X′关(k)为关断区重构后的频域信号,N为关断区采集的点数,n为ADC电路的位数。
6.根据权利要求1所述的一种数字有源EMI滤波器的数字化错周期控制方法,其特征在于,所述步骤8中开通区采集时间T1开的设置方法为:其中,T为一个开关周期,n为电路中产生EMI干扰的开关管数量。
7.根据权利要求1所述的一种数字有源EMI滤波器的数字化错周期控制方法,其特征在于,所述步骤9中时频转换为:其中, x开(n)为本周期开通区采集的时域信号,N为开通区采集的点数,n为ADC电路的位数。
8.根据权利要求1所述的一种数字有源EMI滤波器的数字化错周期控制方法,其特征在于,所述步骤10中相位重构为将步骤9转换后得到的频域信号X开(k)的相位加180°;
步骤10中幅值重构为将步骤9转换后的频域信号X开(k)的幅值放大Af倍;
其中,
k=af+bP+c;
其中,Af为宽频带高增益放大器的放大倍数;IEMImax为开通区经过EMI检测电路之后的时域信号IEMI的最大值,IDAomax为DAC电路输出电流IDAo的最大值,k为经过DAEF控制器的损耗,a为开关电源的频率系数,b为功率系数,c为拓扑系数,f为开关电源的开关频率,P为开关电源的输入功率。
9.根据权利要求1所述的一种数字有源EMI滤波器的数字化错周期控制方法,其特征在于,所述步骤11中离散时域信号x′开(n)为:其中 X′开(k)为开通区重构后的频域信号,N为开通区采集的点数,n为ADC电路的位数。