Analiza cauzelor interferențelor electromagnetice (EMI) în sursele de alimentare în comutație

Jul 01, 2025

Lăsaţi un mesaj

Analiza cauzelor interferențelor electromagnetice (EMI) în sursele de alimentare în comutație

 

(1) Bucla de curent de comutare de-înaltă frecvență compusă din primarul L1 al transformatorului de-înaltă frecvență, tubul de comutare V5 și condensatorul de filtrare C1 poate genera radiații spațiale semnificative. Dacă filtrarea condensatorului este insuficientă, curentul de înaltă-frecvență va fi în continuare condus către sursa de alimentare CA de intrare într-un mod diferenţial.


(2) Secundarul L2 al transformatorului de-frecvență înaltă, al diodei redresoare V6 și al condensatorului de filtrare C2 formează, de asemenea, o buclă de curent de comutare de-înaltă frecvență care generează radiație spațială. Dacă filtrarea condensatorului este insuficientă, curentul de-frecvență înaltă va fi amestecat sub formă de mod diferențial și transmis spre exterior pe tensiunea DC de ieșire.


(3) Există o capacitate distribuită Cd între primar și secundar al transformatorului de-frecvență înaltă, iar tensiunea de-înaltă frecvență a primarului este cuplată direct la secundar prin acești condensatori distribuiti, generând zgomot în mod comun de aceeași fază pe cele două linii de curent continuu de ieșire ale secundarului. Dacă impedanța a două fire la masă este dezechilibrată, se va transforma și în zgomot în modul diferențial.


(4) Dioda redresoare de ieșire V6 va genera un curent de supratensiune inversă. Când o diodă conduce în direcția înainte, sarcina se acumulează în joncțiunea PN. Când se aplică o tensiune inversă diodei, sarcina acumulată dispare și se generează un curent invers. Deoarece curentul de comutare trebuie rectificat de o diodă, timpul de trecere a diodei de la conducție la oprire este foarte scurt. Într-o perioadă scurtă de timp, se generează un val de curent invers pentru a face să dispară încărcarea stocată. Datorită inductanței distribuite, capacității distribuite și supratensiunii în linia de ieșire DC, este cauzată o oscilație de atenuare de înaltă-frecvență, care este un tip de zgomot în mod diferenţial.


(5) Sarcina de pe comutatorul V5 este bobina primară L1 a transformatorului de-înaltă frecvență, care este o sarcină inductivă. Prin urmare, atunci când comutatorul este pornit sau oprit, va exista o tensiune de vârf ridicată la ambele capete ale tranzistorului, iar acest zgomot va fi transmis la bornele de intrare și de ieșire.


(6) Există o capacitate distribuită CI între colectorul tubului de comutare V5 și radiatorul K, astfel încât curentul de comutare cu frecvență înaltă va curge prin CI către radiatorul K, apoi către masa șasiului și, în final, către firul de protecție de masă PE al liniei de alimentare CA conectată la pământul șasiului, generând astfel radiație în mod comun. Liniile de alimentare L și N au o anumită impedanță față de PE, iar dacă impedanța este dezechilibrată, zgomotul de mod comun se va transforma și în zgomot de mod diferenţial.

 

Adjustable DC power supply

Trimite anchetă