+86-18822802390

Bytte av strømforsyning elektromagnetisk interferens forårsaker analyse

Feb 27, 2024

Bytte av strømforsyning elektromagnetisk interferens forårsaker analyse

 

Bytte strømforsyning i henhold til hovedkretstypen kan deles inn i full-bro, halv-bro, push-pull og så videre flere typer, men uansett hvilken type bytte strømforsyning i arbeidet vil produsere veldig sterk støy. De ledes utover gjennom kraftledningen i fellesmodus eller differensialmodus, og utstråles også til det omkringliggende rommet. Bytte strømforsyninger er også følsomme for ekstern støy som kommer inn av strømnettet og overføres gjennom det til annet elektronisk utstyr for å produsere interferens.


Vekselstrøminngangssvitsjende strømforsyning, av brolikeretteren V1 ~ V4 samlet til en likespenning Vi lagt til høyfrekvenstransformatorens primære L1 og svitsjerøret V5. Basen til koblingsrøret V5 mates med en høyfrekvent rektangulær bølge på flere titalls til hundrevis av kilohertz, hvis repetisjonsfrekvens og driftssyklus bestemmes av kravene til utgangs likespenningen VO. Pulsstrømmen forsterket av svitsjerøret kobles til sekundærkretsen ved hjelp av en høyfrekvent transformator. Forholdet mellom antall omdreininger i det innledende trinnet til høyfrekvenstransformatoren bestemmes også av kravene til utgangs likespenningen VO. Den høyfrekvente pulsstrømmen likerettes av diode V6 og filtreres av C2 til en DC-utgangsspenning VO. Derfor vil byttestrømforsyningen generere støy og danne elektromagnetisk interferens i følgende lenker.


(1) Den høyfrekvente svitsjestrømsløyfen dannet av den primære L1 til høyfrekvenstransformatoren, svitsjerøret V5 og filtreringskondensatoren Cl kan generere stor romstråling. Hvis kondensatorfiltreringen er utilstrekkelig, vil den høyfrekvente strømmen også føres til inngangsvekselstrømforsyningen i en differensialmodus.


(2) Høyfrekvent transformator sekundær L2, likeretterdiode V6, filterkondensator C2 utgjør også en høyfrekvent svitsjstrømsløyfe vil produsere romstråling. Hvis kondensatorfiltreringen er utilstrekkelig, vil høyfrekvente strømmen blandes i form av differensialmodus på utgangs likespenning til utsiden.


(3) høyfrekvent transformator primær og sekundær distribusjonskapasitans Cd, den primære høyfrekvente spenningen gjennom distribusjonskapasitansen vil være direkte koblet til den sekundære opp til den sekundære to utgangs likestrømsledningen for å produsere den samme fasen av common-mode bråk. Hvis impedansen til de to linjene mot jord er ubalansert, vil den også bli transformert til differensialmodusstøy.


(4) utgangs likeretterdiode V6 vil produsere omvendt startstrøm. Diode i foroverledning når PN-krysset lade akkumulering, diode pluss revers spenning når den akkumulerte ladningen vil forsvinne og produsere revers strøm. Fordi svitsjestrømmen må rettes opp av dioden, er dioden fra ledningen av dioden til avskjæringstiden veldig kort, i løpet av kort tid for å la den lagrede ladningen forsvinne på den reverserte strømmen som genereres av overspenningen . På grunn av den distribuerte induktansen i DC-utgangslinjen, distribuert kapasitans, bølgen forårsaket av høyfrekvente dempningsoscillasjoner, som er en differensiell modusstøy.


(5) Belastningen til svitsjerøret V5 er primærspolen L1 til høyfrekvenstransformatoren, som er en induktiv belastning, så det vil være en høy overspenningsspenning i begge ender av røret når bryteren slås på og av , og denne støyen vil bli ledet til inngangs- og utgangsterminalene.


(6) Det er en distribuert kapasitans CI mellom kollektoren til koblingsrøret V5 og kjøleribben K. Derfor vil den høyfrekvente koblingsstrømmen flyte gjennom CI til kjøleribben K, deretter til chassisjorden, og * til slutt til beskyttelsesjord PE på vekselstrømsledningen koblet til chassisjord, og genererer dermed fellesmodusstråling. Kraftledningene L og N har en viss impedans til PE, og hvis impedansen er ubalansert, vil fellesmodusstøyen transformeres til differensialmodusstøy.

 

Voltage Regulator Stabilizer

Sende bookingforespørsel