A kapcsolóüzemű tápegység zavarása és elnyomása
Az elektronikus berendezések tápegységeként a kapcsolóüzemű tápegység kis méret, könnyű súly és nagy hatékonyságú előnyökkel jár. veszélyezteti az elektronikus berendezések normál működését. Ezért magának a kapcsolóüzemű tápegység elektromágneses zajának elnyomása, miközben javítja az elektromágneses zavarokkal szembeni ellenálló képességét annak érdekében, hogy az elektronikus berendezések hosszú ideig biztonságosan és megbízhatóan működhessenek, fontos téma a kapcsolóteljesítmény fejlesztése és tervezése során. kellékek.
1 Kapcsolóüzemű tápegység interferencia generálása
A kapcsolóüzemű tápegység zavarása általában két kategóriába sorolható: az egyik a kapcsolóüzemű tápegység belső alkatrészei által okozott interferencia; a másik a kapcsolóüzemű tápegység okozta zavarok külső tényezők hatására. Mindkettő emberi és természeti tényezőkkel jár.
1.1 A kapcsolóüzemű tápegység belső zavarása
A kapcsolóüzemű tápegység által generált EMI főként az alap-egyenirányító által keltett nagyfokú harmonikus áram-interferencia és a teljesítményátalakító áramkör által keltett csúcsfeszültség-interferencia.
1.1.1 Alap egyenirányító
Az alapvető egyenirányítók egyenirányító folyamata az EMI leggyakoribb oka. Ennek az az oka, hogy a teljesítményfrekvenciás váltakozó áramú szinuszhullám az egyenirányítás után már nem egyfrekvenciás áram, hanem egyenáramú komponenssé és különböző frekvenciájú harmonikus komponensek sorozatává válik, és a harmonikusok (különösen a magasrendű harmonikusok) az átvitel mentén haladnak majd. vonal Vezetett interferencia és sugárzási interferencia keletkezik, amely torzítja a front-end áramot. Egyrészt torzul a front-end tápvezetékhez csatlakoztatott áram hullámalakja, másrészt rádiófrekvenciás interferencia keletkezik a tápvezetéken keresztül.
1 1.2 Teljesítményátalakító áramkör
Az áramátalakító áramkör a kapcsolási vezérlésű tápegység magja, amely széles sávú és gazdag harmonikusokkal rendelkezik. Az impulzusinterferenciát előidéző fő összetevők a következők
1) Megosztott kapacitás van a kapcsolócső, a kapcsolócső és annak radiátora, a burkolat és a tápegység belső vezetékei között. Amikor a kapcsolócső nagy impulzusáramon (általában téglalap alakú hullámon) folyik át, a hullámforma sok nagyfrekvenciás komponenst tartalmaz; ugyanakkor a kikapcsoláshoz használt eszköz paraméterei, mint például a kapcsoló tápcső tárolási ideje, a végfok nagy árama és a kapcsoló egyenirányító dióda fordított helyreállítási ideje azonnali rövidzárlatot okoznak. az áramkörben, és nagy rövidzárlati áramot generálnak. Ezen kívül a kapcsolócső terhelése nagyfrekvenciás Transzformátoroknál vagy energiatároló induktoroknál a kapcsolócső bekapcsolásakor a transzformátor primer oldalán nagy bekapcsolási áram jelenik meg, ami tüskés zajt okoz.
2) A nagyfrekvenciás transzformátor kapcsolóüzemű tápegységében lévő transzformátort leválasztásra és feszültségátalakításra használják, de a szivárgási induktivitás miatt elektromágneses indukciós zaj keletkezik; ugyanakkor nagyfrekvenciás körülmények között a transzformátorrétegek közötti megosztott kapacitás csökkenti a primer oldali nagyrendű A harmonikus zaj átkerül a szekunderbe, és a transzformátor elosztott kapacitása a héjra újabb nagyfrekvenciát képez. útvonalat, ami megkönnyíti a transzformátor körül generált elektromágneses tér más vezetékekre történő kapcsolódását, és zajt képez.
3) Ha az egyenirányító diódát nagyfrekvenciás egyenirányítóként használják a szekunder oldalon, a fordított felépülési idő tényezője miatt az előremenő áramban felhalmozódott töltés nem szüntethető meg azonnal a fordított feszültség bekapcsolásakor (a megléte miatt). hordozók, áramok is vannak). Ha a fordított áram-visszanyerés meredeksége túl nagy, a tekercsen átfolyó induktivitás csúcsfeszültséget generál, ami a transzformátor szivárgási induktivitásának és egyéb eloszlási paramétereinek hatására erős nagyfrekvenciás interferenciát generál, frekvenciája pedig elérheti a tízeseket. MHz .
4) Mivel a kondenzátorok, induktorok és a vezetékes kapcsolóüzemű tápegységek magasabb frekvencián működnek, az alacsony frekvenciájú alkatrészek jellemzői megváltoznak, ami zajt eredményez.






