Explicația interferențelor externe în comutarea sursei de alimentare

Aug 14, 2023

Lăsaţi un mesaj

Explicația interferențelor externe în comutarea sursei de alimentare

 

Interferența externă de la comutarea surselor de alimentare poate exista într-un mod „mod comun” sau „mod diferențial”. Tipul de interferență poate varia de la interferența de vârf de scurtă durată până la pierderea completă de putere. Aceasta include, de asemenea, schimbările de tensiune, modificările de frecvență, distorsiunea formei de undă, zgomotul susținut sau dezordinea și tranzitorii.


Principalii factori care pot transmite prin sursa de alimentare și pot cauza deteriorarea echipamentului sau pot afecta funcționarea acestuia sunt grupul de impulsuri tranzitorii rapide electrice și unda de șoc de supratensiune. Cu toate acestea, atâta timp cât echipamentul de alimentare în sine nu produce oprirea vibrațiilor, scăderea tensiunii de ieșire și alte fenomene, nu va provoca niciun impact asupra echipamentului electric cauzat de sursa de alimentare.


Circuit de conversie a puterii: circuitul de conversie a puterii este nucleul unei surse de alimentare reglate prin comutare, care produce o lățime de bandă largă și armonici bogate. Principalele componente care generează această interferență de impuls sunt:


1) Există o capacitate distribuită între tubul comutatorului și radiatorul său, carcasă și cablurile din interiorul sursei de alimentare. Când tubul comutatorului curge printr-un curent de impuls mare (în general o undă dreptunghiulară), forma de undă conține multe componente de înaltă frecvență; În același timp, parametrii dispozitivului utilizați în sursa de comutare, cum ar fi timpul de stocare al tranzistorului de putere de comutare, curentul mare al etapei de ieșire și timpul de recuperare inversă al diodei redresoare de comutare, pot provoca scurtcircuite instantanee. în circuit, generând un curent mare de scurtcircuit. În plus, sarcina tubului de comutare este un transformator de înaltă frecvență sau un inductor de stocare a energiei. În momentul conducției tubului de comutare, există o supratensiune mare în primarul transformatorului, provocând zgomot de vârf.


2) Transformatorul dintr-o sursă de comutare a transformatorului de înaltă frecvență este utilizat pentru izolarea și transformarea tensiunii, dar din cauza inductanței de scurgere, poate fi generat zgomot de inducție electromagnetică; În același timp, în condiții de înaltă frecvență, capacitatea distribuită între straturile transformatorului va transmite zgomot armonic de ordin înalt de la partea primară la partea secundară, în timp ce capacitatea distribuită a transformatorului către carcasă formează un alt nivel ridicat. calea de frecvență, facilitând cuplarea câmpului electromagnetic generat în jurul transformatorului și formarea zgomotului pe alte cabluri.


3) Când dioda redresoare secundară a diodei redresoare este utilizată pentru redresarea de înaltă frecvență, datorită factorului timpului de recuperare inversă, sarcina acumulată în curentul direct nu poate fi eliminată imediat când se aplică tensiunea inversă (datorită prezența purtătorilor și fluxul de curent). Odată ce panta de recuperare a curentului invers este prea mare, inductanța care curge prin bobină generează o tensiune de vârf, care va genera interferențe puternice de înaltă frecvență sub influența inductanței de scurgere a transformatorului și a altor parametri de distribuție, cu o frecvență de până la zeci. de MHz.


4) Condensatorii, inductoarele și sursele de alimentare cu comutare pe fire pot provoca modificări ale caracteristicilor componentelor de joasă frecvență datorită funcționării lor la frecvențe mai mari, rezultând zgomot.

 

USB laboratory power supply -

 

 

Trimite anchetă