+86-18822802390

Caracteristicile surselor de alimentare cu comutare de comunicații și mecanismul de interferență electromagnetică

Dec 02, 2023

Caracteristicile surselor de alimentare cu comutare de comunicații și mecanismul de interferență electromagnetică

 

Caracteristicile de bază ale sursei de alimentare cu comutare


Există patru caracteristici de bază ale comutării sursei de alimentare:
①Locația este relativ clară. Axat în principal pe dispozitivele de comutare a puterii, diodele și radiatoarele și transformatoarele de înaltă frecvență conectate la acestea;


②Dispozitivul de conversie a energiei funcționează în starea de comutare. Deoarece sursa de alimentare comutată este un dispozitiv de conversie a energiei care funcționează într-o stare de comutare, rata de schimbare a tensiunii și a curentului este foarte mare, iar intensitatea interferenței generate este relativ mare;


③Urmele plăcii de circuit imprimat de putere (PCB) sunt de obicei așezate manual. Acest aranjament îl face extrem de arbitrar și crește dificultatea de extragere a parametrilor de distribuție a PCB și de a prezice și evaluează interferența în câmpul apropiat;


④Frecvența de comutare este mare, variind de la zeci de mii de Hz la câțiva megaherți. Principalele forme de interferență sunt interferența de conducție și interferența în câmp apropiat.

Mecanism de generare a interferențelor electromagnetice
1. Interferențe electromagnetice generate de circuitele de comutare
Circuitul de comutare este nucleul sursei de alimentare în comutație, care este compus în principal din tuburi de comutare și transformatoare de înaltă frecvență. Dv/dt-ul pe care îl generează este un impuls cu o amplitudine mai mare, o bandă de frecvență mai largă și armonici bogate. Există două motive principale pentru această interferență de impuls: pe de o parte, sarcina tubului de comutare este bobina primară a transformatorului de înaltă frecvență, care este o sarcină inductivă. Când tubul comutatorului este pornit, bobina primară generează un curent de pornire mare și apare o tensiune de vârf ridicată la ambele capete ale bobinei primare; când tubul comutatorului este oprit, o parte din energie se pierde din cauza fluxului magnetic de scurgere al bobinei primare. Fără a fi transmisă de la bobina primară la bobina secundară, această parte a energiei stocate în inductor va forma o oscilație atenuată cu un vârf cu capacitatea și rezistența din circuitul colector, care se va suprapune tensiunii de oprire la formează un vârf de tensiune de oprire. Această întrerupere a tensiunii de alimentare va produce același curent de impuls de magnetizare tranzitoriu ca atunci când bobina primară este pornită. Acest zgomot va fi transmis la bornele de intrare și de ieșire, formând interferențe conductoare. Pe de altă parte, bucla de curent de comutare de înaltă frecvență compusă din bobina primară a transformatorului de impuls, tubul de comutare și condensatorul de filtru poate produce radiații spațiale mari, provocând interferențe de radiație.


2. Interferență cauzată de timpul de recuperare invers al diodei. Când dioda redresorului din circuitul redresorului de înaltă frecvență este conducătoare directă, curge un curent direct mare. Când este oprit de tensiunea de polarizare inversă, din cauza cantității relativ mari de curent din joncțiunea PN, mulți purtători se acumulează, astfel încât curentul va curge în direcția inversă pentru o perioadă de timp înainte ca purtătorii să dispară, provocând inversul. curentul de recuperare atunci când purtătorii dispar pentru a scădea brusc și a provoca o schimbare mare a curentului (di/dt).

 

Variable LAB power source

Trimite anchetă