+86-18822802390

Elektromagnetické rušení spínaného zdroje způsobuje analýzu

Feb 27, 2024

Elektromagnetické rušení spínaného zdroje způsobuje analýzu

 

Spínaný zdroj podle typu hlavního obvodu lze rozdělit na celomůstkový, polomůstkový, push-pull a tak dále na několik druhů, ale bez ohledu na to, jaký typ spínaného zdroje v práci bude produkovat velmi silný hluk. Jsou vedeny ven přes elektrické vedení v běžném nebo diferenciálním režimu a také vyzařovány do okolního prostoru. Spínané napájecí zdroje jsou také citlivé na vnější šum pronikající do rozvodné sítě a přenášený přes ni do jiných elektronických zařízení za účelem rušení.


Vstup střídavého napájení spínaný napájecí zdroj můstkovým usměrňovačem V1 ~ V4 sdruženým do stejnosměrného napětí Vi přidaného k primáru L1 vysokofrekvenčního transformátoru a spínací trubici V5. Základna spínací elektronky V5 je napájena vysokofrekvenční pravoúhlou vlnou o řádu desítek až stovek kilohertzů, jejíž opakovací frekvence a pracovní cyklus jsou určeny požadavky na výstupní stejnosměrné napětí VO. Pulzní proud zesílený spínací elektronkou je připojen k sekundárnímu obvodu vysokofrekvenčním transformátorem. Poměr počtu závitů počátečního stupně vysokofrekvenčního transformátoru je dán také požadavky výstupního stejnosměrného napětí VO. Vysokofrekvenční pulzní proud je usměrněn diodou V6 a filtrován C2 do stejnosměrného výstupního napětí VO. Proto bude spínaný zdroj generovat šum a vytvářet elektromagnetické rušení v následujících odkazech.


(1) Vysokofrekvenční spínací proudová smyčka tvořená primárem L1 vysokofrekvenčního transformátoru, spínací trubicí V5 a filtračním kondenzátorem C1 může generovat velké prostorové záření. Pokud je filtrování kondenzátoru nedostatečné, bude vysokofrekvenční proud veden také do vstupního střídavého napájení v diferenciálním režimu.


(2) Vysokofrekvenční sekundární transformátor L2, usměrňovací dioda V6, filtrační kondenzátor C2 také tvoří vysokofrekvenční spínací proudovou smyčku, která bude produkovat prostorové záření. Pokud je filtrace kondenzátoru nedostatečná, bude vysokofrekvenční proud směšován ve formě diferenciálního režimu na výstupní stejnosměrné napětí směrem ven.


(3) primární a sekundární distribuční kapacita vysokofrekvenčního transformátoru Cd, primární vysokofrekvenční napětí prostřednictvím distribuční kapacity bude přímo připojeno k sekundárnímu až k sekundárnímu dvou výstupnímu stejnosměrnému napájecímu vedení, aby se vytvořila stejná fáze společného režimu hluk. Pokud je impedance dvou linek vůči zemi nevyvážená, bude také transformována na šum v diferenciálním režimu.


(4) výstupní usměrňovací dioda V6 bude produkovat zpětný zapínací proud. Dioda v propustném vedení, když se nahromadí náboj PN přechodu, dioda plus zpětné napětí, když nahromaděný náboj zmizí a vytvoří zpětný proud. Vzhledem k tomu, že spínací proud musí být usměrněn diodou, je dioda z vedení diody do doby přerušení velmi krátká, v krátkém časovém úseku, aby nahromaděný náboj zmizel na zpětném proudu generovaném rázem. . V důsledku distribuované indukčnosti ve výstupním stejnosměrném vedení, distribuované kapacity, přepětí způsobeného vysokofrekvenčními útlumovými oscilacemi, což je šum v diferenciálním režimu.


(5) Zátěž spínací trubice V5 je primární cívka L1 vysokofrekvenčního transformátoru, což je indukční zátěž, takže při zapnutí a vypnutí spínače bude na obou koncích trubice vysoké nárazové napětí. a tento šum bude veden na vstupní a výstupní svorky.


(6) Mezi kolektorem spínací trubice V5 a chladičem K je distribuovaná kapacita CI. Vysokofrekvenční spínací proud proto poteče přes CI do chladiče K, poté do kostry a * nakonec do ochranné uzemnění PE střídavého napájecího vedení připojeného k uzemnění šasi, čímž se generuje záření v běžném režimu. Napájecí vedení L a N mají určitou impedanci vůči PE, a pokud je impedance nevyvážená, bude šum společného režimu transformován na šum diferenciálního režimu.

 

Voltage Regulator Stabilizer

Odeslat dotaz