Funksjoner for kommunikasjonsbytte strømforsyninger
Med utviklingen av moderne elektronisk teknologi og kraftenheter, er byttestrømforsyninger mye brukt i kommunikasjonssystemer, automatisk kontroll, husholdningsapparater og andre felt på grunn av deres lille størrelse, lette vekt, høy ytelse og høy pålitelighet, spesielt i programstyrte Switching, optisk dataoverføring, trådløse basestasjoner, kabel-TV-systemer og IP-nettverk er kjernekraften for normal drift av informasjonsteknologiutstyr. Imidlertid bruker kommunikasjonssvitsjingsstrømforsyningen generelt pulsbreddemodulasjonsteknologi (PWM), og koblingsenhetene fungerer i høyfrekvent på-av-tilstand. Siden den høyfrekvente raske transientprosessen i seg selv er kilden til elektromagnetisk interferens, har det elektromagnetiske interferenssignalet (EMI) det genererer et bredt frekvensområde og en viss amplitude. Det vil forurense det elektromagnetiske miljøet gjennom ledning og stråling, og forårsake interferens på kommunikasjonsutstyr og elektroniske produkter. I tillegg må kommunikasjonssvitsjingsstrømforsyningen ha en sterk evne til å motstå elektromagnetisk interferens, spesielt for lynnedslag, overspenninger, nettspenning, elektrisk felt, magnetfelt, elektromagnetisk bølge, elektrostatisk utladning, pulstog, spenningsfall, radiofrekvent elektromagnetisk felt ledningsimmunitet, stråling Elementer som immunitet, ledet emisjon og stråling må oppfylle kravene i relevante EMC-standarder.
I Kina, på 1980- og 1990-tallet, for å styrke kontrollen av gjeldende innenlandsk elektromagnetisk forurensning, ble noen standarder som tilsvarer internasjonale standarder som CISPR-standarder og IEC801 formulert. Siden China Compulsory Certification (ChinaCompulsoryCertification)-K ble håndhevet 1. august 2003, har "EMC-feber" blitt utløst. Forskning og kontroll av elektromagnetisk interferens på nært hold har tiltrukket seg mer og mer oppmerksomhet fra elektroniske forskere. Et nytt hotspot innen forskningsfeltet. Denne artikkelen vil systematisk diskutere den relevante undertrykkelsesteknologien for genereringsmekanismen for elektrisk interferens fra kommunikasjonssvitsjingsstrømforsyningen.
1 Kjennetegn på kommunikasjonssvitsjing strømforsyning og mekanisme for elektromagnetisk interferens
1.1 Grunnleggende egenskaper ved bytte av strømforsyning
Det er fire grunnleggende egenskaper ved bytte av strømforsyning:
①Plasseringen er relativt oversiktlig. Fokuser hovedsakelig på strømbryterenheter, dioder, radiatorer og høyfrekvente transformatorer koblet til dem;
②Energikonverteringsenheten fungerer i koblingstilstand. Fordi svitsjingsstrømforsyningen er en energikonverteringsenhet som fungerer i svitsjetilstand, er dens spennings- og strømendringshastighet veldig høy, og interferensintensiteten som genereres er relativt stor;
③ Strømledninger for trykt kretskort (PCB) ordnes vanligvis manuelt. Dette arrangementet gjør det veldig tilfeldig, noe som øker vanskeligheten med å trekke ut PCB-distribusjonsparametere og forutsi og evaluere nærfeltinterferens;
④ Byttefrekvensen er stor, fra titusenvis av Hz til flere megahertz. Hovedformene for interferens er ledningsinterferens og nærfeltinterferens.
1.2 Mekanismen for elektromagnetisk interferens
1.2.1 Elektromagnetisk interferens generert av svitsjekretser
Svitsjekretsen er kjernen i svitsjingsstrømforsyningen. Den består hovedsakelig av et koblingsrør og en høyfrekvent transformator. Dv/dt generert av den er en puls med en relativt stor amplitude, et bredt frekvensbånd og rike harmoniske. Det er to hovedårsaker til denne pulsforstyrrelsen: På den ene siden er belastningen på bryterrøret primærspolen til en høyfrekvent transformator, som er en induktiv belastning. I øyeblikket når bryterrøret slås på, genererer primærspolen en stor innkoblingsstrøm, og en høy overspenningstoppspenning vises i begge ender av primærspolen; når bryterrøret er slått av, på grunn av lekkasjefluksen til primærspolen, en del av energien Hvis det ikke er overføring fra primærspolen til sekundærspolen, vil denne delen av energien som er lagret i induktoren danne en dempende oscillasjon med en pigg med kapasitans og motstand i kollektorkretsen, som er overlagret avstengingsspenningen for å danne en avstengingsspenning. Dette strømforsyningsspenningsavbruddet vil produsere den samme magnetiserende startstrømtransienten som når primærspolen er slått på, og denne støyen vil bli ført til inngangs- og utgangsterminalene for å danne ledet interferens. På den annen side kan den høyfrekvente svitsjestrømsløyfen dannet av primærspolen til pulstransformatoren, koblingsrøret og filterkondensatoren generere stor romstråling og danne strålingsinterferens.
1.2.2 Interferens forårsaket av omvendt gjenopprettingstid for dioden Når likeretterdioden i høyfrekvente likeretterkretsen er foroverledende, flyter det en stor foroverstrøm gjennom den. Når den er omvendt forspent og snudd til avskjæring, på grunn av tilstedeværelsen av Flere bærere akkumuleres, slik at strømmen vil flyte i motsatt retning i en periode før bærerne forsvinner, noe som resulterer i en kraftig reduksjon i reversert utvinning strømmen av bæreren forsvinner og en stor strømendring






