Kapcsoló tápegység elektromágneses interferencia elemzést okoz
A főáramkör típusa szerint a kapcsolóüzemű tápegység felosztható teljes hídra, félhídra, push-pullra és így tovább, de függetlenül attól, hogy milyen típusú kapcsolóüzemű tápegység működik, az nagyon erős zajt fog produkálni. Közös üzemmódban vagy differenciál üzemmódban az elektromos vezetéken keresztül kifelé vezetnek, és a környező térbe is kisugároznak. A kapcsolóüzemű tápegységek érzékenyek az elektromos hálózat által behatolt külső zajokra is, amelyek ezen keresztül más elektronikus berendezésekhez továbbítanak interferenciát okozva.
Váltóáramú bemeneti kapcsolóüzemű tápegység, a V1 ~ V4 híd egyenirányítóval egy Vi egyenfeszültségbe gyűjtve, amelyet a nagyfrekvenciás transzformátor primer L1 és V5 kapcsolócsőhöz adnak. A V5 kapcsolócső alapját több tíz-száz kilohertz nagyfrekvenciás téglalap alakú hullám táplálja, amelynek ismétlési frekvenciáját és munkaciklusát a VO kimeneti egyenfeszültség követelményei határozzák meg. A kapcsolócső által felerősített impulzusáramot egy nagyfrekvenciás transzformátor köti a szekunder áramkörhöz. A nagyfrekvenciás transzformátor kezdeti fokozatának fordulatszámának arányát a VO kimeneti egyenfeszültség követelményei is meghatározzák. A nagyfrekvenciás impulzusáramot a V6 dióda egyenirányítja, és a C2 szűri a VO egyenáramú kimeneti feszültségre. Ezért a kapcsolóüzemű tápegység zajt kelt és elektromágneses interferenciát képez a következő hivatkozásokon.
(1) A nagyfrekvenciás transzformátor primer L1, a V5 kapcsolócső és a C1 szűrőkondenzátor által alkotott nagyfrekvenciás kapcsolóáramhurok nagy térsugárzást kelthet. Ha a kondenzátorszűrés nem elegendő, a nagyfrekvenciás áram szintén differenciál üzemmódban kerül a bemeneti váltóáramra.
(2) A nagyfrekvenciás transzformátor másodlagos L2, egyenirányító dióda V6, szűrő kondenzátor C2 is alkotnak egy nagyfrekvenciás kapcsoló áramhurok termelni térsugárzás. Ha a kondenzátorszűrés nem elegendő, a nagyfrekvenciás áram differenciál üzemmódban keveredik a kifelé irányuló DC feszültségen.
(3) nagyfrekvenciás transzformátor primer és szekunder elosztó kapacitása Cd, az elsődleges nagyfrekvenciás feszültség az elosztó kapacitáson keresztül közvetlenül kapcsolódik a másodlagoshoz a szekunder két kimeneti egyenáramú tápvezetékig, hogy a közös mód azonos fázisát állítsák elő zaj. Ha a két vezeték földhöz viszonyított impedanciája kiegyensúlyozatlan, az is differenciál üzemmódú zajmá alakul.
(4) a V6 kimeneti egyenirányító dióda fordított bekapcsolási áramot állít elő. Dióda előrevezetésben, amikor a PN átmenet töltés felhalmozódik, dióda plusz fordított feszültség, amikor a felhalmozott töltés eltűnik, és fordított áramot termel. Mivel a kapcsolóáramot a diódának egyenirányítania kell, a dióda vezetésétől a lekapcsolási időig nagyon rövid ideig tart a dióda, rövid időn belül, hogy a túlfeszültség által generált fordított áramon a tárolt töltés eltűnjön. . Az egyenáramú kimeneti vonal elosztott induktivitása, elosztott kapacitása miatt a nagyfrekvenciás csillapítási rezgések okozta túlfeszültség, amely differenciális üzemmódú zaj.
(5) A V5 kapcsolócső terhelése a nagyfrekvenciás transzformátor L1 primer tekercse, amely induktív terhelés, így a cső mindkét végén nagy túlfeszültség lesz a kapcsoló be- és kikapcsolásakor. , és ez a zaj a bemeneti és kimeneti kapcsokra kerül.
(6) A V5 kapcsolócső kollektora és a K hűtőborda között elosztott CI kapacitás van. Ezért a nagyfrekvenciás kapcsolóáram a CI-n keresztül a K hűtőbordához, majd a ház testéhez, és * végül a a váltóáramú tápvezeték PE védőföldelése az alváz földeléséhez csatlakoztatva, így közös módusú sugárzást generál. Az L és N tápvezetékeknek van egy bizonyos impedanciája a PE-hez, és ha az impedancia kiegyensúlyozatlan, a közös módú zaj differenciális üzemmódú zajgá alakul.






