+86-18822802390

Az elektromágneses interferencia (EMI) előállítása és elnyomása a tápegységek váltásában

Oct 18, 2024

Az elektromágneses interferencia (EMI) előállítása és elnyomása a tápegységek váltásában

 

A tápegység kapcsolása először az AC teljesítményt egyenáramú energiára irányítja, amelyet azután a csövek váltása szabályoz, hogy nagyfrekvenciás legyen. Végül, a kimenetelű és szűrő áramkörök révén adják ki a stabil DC feszültséget. Ezért nagy mennyiségű harmonikus beavatkozást tartalmaz. Eközben a transzformátor szivárgási induktivitása és a kimeneti dióda fordított visszanyerési árama által okozott csúcs miatt változik az elektromágneses interferencia. A kapcsoló üzemmódban lévő tápegységek beavatkozása elsősorban nagy feszültségű és áramváltozásokkal rendelkező alkatrészekre koncentrálódik (azaz DV/DT vagy DI/DT), különösen a kapcsolócsövek, a kimeneti diódák és a magas frekvenciájú transzformátorok. Eközben a kóbor kapacitás átviheti a zajt az elektronikus rendszer áramellátásáig, beavatkozva az elektronikus áramkörök működéséhez. Itt elemezzük számos interferencia és azok kapcsolt útjainak okait.


A kapcsoló tápellátásának kimeneti rektifikációs és szűrőáramának által generált szűrési interferencia általában a hídjavító és a kondenzátor szűrő áramköröket használja a kimeneti végén. Az egyenirányító -diódák nemlinearitása és a szűrő kondenzátorok energiatároló hatása miatt a kimeneti áram periodikus csúcsárammá válik, rövid idővel és magas csúcsértékkel. Ez a torz bemeneti áram nemcsak alapvető komponenseket tartalmaz, hanem bőséges, magasabb rendű harmonikus komponenseket is.


A 2. kapcsolóáramkör által generált interferencia
A kapcsoló áramkör magja szintén az egyik fő interferenciaforrás, amely elsősorban kapcsolót csövekből és nagyfrekvenciás transzformátorokból áll. A kapcsolócső által generált DV/DT nagy impulzusokkal, széles frekvenciasávgal és bőséges harmonikusokkal rendelkezik. Ennek az impulzus -interferenciának a fő oka:


(1) abban a pillanatban, amikor a kapcsolócsövet be lehet kapcsolni, a transzformátor elsődleges tekercsében egy nagy túlfeszültség -áram generál, és a nagy túlfeszültségű csúcsfeszültség megjelenik az elsődleges tekercs mindkét végén; Abban a pillanatban, amikor a kapcsoló kikapcsol, az elsődleges tekercs szivárgási fluxusa miatt az energia egy részét nem terjesztik az elsődleges tekercsről a másodlagos tekercsre. A szivárgási induktivitásban tárolt energia bomlási oszcillációt képez, amelynek csúcspontja a póluskapacitása és a kapcsolócső ellenállása, amely a kapcsolócső kikapcsoló feszültségén helyezkedik el, és kikapcsoló csúcsfeszültséget képez. Ezt a zajt továbbítják a bemeneti és kimeneti terminálokra, és így a vezetett interferenciát képeznek.


(2) Ha a kimeneti dióda előremeneti irányban vezet, akkor a PN csomópont belsejében lévő töltés felhalmozódik. Amikor a diódát fordított feszültségnek vetik alá, a felhalmozódott töltés eltűnik, és fordított áramot generál. Mivel a váltás során a másodlagos helyesbítési áramkörben a V magas frekvenciája van, az idő a vezetésről a küszöbre való áttérésig nagyon rövid. Annak érdekében, hogy a tárolt töltés rövid időn belül eltűnjön, fordított áram növekedése jön létre. Az elosztott kapacitás és az elosztott induktivitás jelenléte miatt a DC kimenetben a túlfeszültségek által okozott interferencia nagyfrekvenciás csillapítássá és rezgések csökkentésévé válik.


(3) Az elsődleges tekercsből, a kapcsolócsőből és a nagyfrekvenciás transzformátor szűrő kondenzátorából álló nagyfrekvenciás kapcsolási áram hurok jelentős térbeli sugárzást eredményezhet, amely sugárzási interferenciát képez.

adjustable power supply

A szálláslekérdezés elküldése