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Análisis de causas de interferencia electromagnética de fuente de alimentación conmutada

Feb 27, 2024

Análisis de causas de interferencia electromagnética de fuente de alimentación conmutada

 

La fuente de alimentación conmutada según el tipo de circuito principal se puede dividir en puente completo, medio puente, push-pull, etc., pero no importa qué tipo de fuente de alimentación conmutada en el trabajo producirá un ruido muy fuerte. Se conducen hacia afuera a través de la línea eléctrica en modo común o modo diferencial, y también se irradian al espacio circundante. Las fuentes de alimentación conmutadas también son sensibles al ruido externo introducido por la red eléctrica y transmitido a través de ella a otros equipos electrónicos para producir interferencias.


Fuente de alimentación conmutada de entrada de alimentación de CA, mediante el puente rectificador V1 ~ V4 intercalado en un voltaje de CC Vi agregado al transformador de alta frecuencia primario L1 y al tubo de conmutación V5. La base del tubo de conmutación V5 se alimenta con una onda rectangular de alta frecuencia de varias decenas a cientos de kilohercios, cuya frecuencia de repetición y ciclo de trabajo están determinados por los requisitos de la tensión continua de salida VO. La corriente de pulso amplificada por el tubo de conmutación se acopla al circuito secundario mediante un transformador de alta frecuencia. La relación entre el número de vueltas de la etapa inicial del transformador de alta frecuencia también está determinada por los requisitos del voltaje CC de salida VO. La corriente de pulso de alta frecuencia es rectificada por el diodo V6 y filtrada por C2 en un voltaje de salida CC VO. Por lo tanto, la fuente de alimentación conmutada generará ruido y formará interferencias electromagnéticas en los siguientes enlaces.


(1) El bucle de corriente de conmutación de alta frecuencia formado por el primario L1 del transformador de alta frecuencia, el tubo de conmutación V5 y el condensador de filtrado C1 puede generar una gran radiación espacial. Si el filtrado del condensador es insuficiente, la corriente de alta frecuencia también se conducirá a la fuente de alimentación de CA de entrada en modo diferencial.


(2) El secundario del transformador de alta frecuencia L2, el diodo rectificador V6 y el condensador de filtro C2 también constituyen un bucle de corriente de conmutación de alta frecuencia que producirá radiación espacial. Si el filtrado del condensador es insuficiente, la corriente de alta frecuencia se mezclará en forma de modo diferencial en la tensión CC de salida hacia el exterior.


(3) capacitancia de distribución primaria y secundaria del transformador de alta frecuencia Cd, el voltaje primario de alta frecuencia a través de la capacitancia de distribución se acoplará directamente a la línea de alimentación de CC secundaria hasta la secundaria de dos salidas para producir la misma fase del modo común ruido. Si la impedancia de las dos líneas a tierra está desequilibrada, también se transformará en ruido de modo diferencial.


(4) el diodo rectificador de salida V6 producirá una corriente de irrupción inversa. Diodo en conducción directa cuando la carga acumulada en la unión PN, diodo más voltaje inverso cuando la carga acumulada desaparecerá y producirá corriente inversa. Debido a que la corriente de conmutación necesita ser rectificada por el diodo, el tiempo de corte del diodo desde la conducción del diodo hasta el tiempo de corte es muy corto, en un corto período de tiempo para permitir que la carga almacenada desaparezca en la corriente inversa generada por la sobretensión. . Debido a la inductancia distribuida en la línea de salida de CC, la capacitancia distribuida, el aumento causado por oscilaciones de atenuación de alta frecuencia, que es un ruido de modo diferencial.


(5) La carga del tubo de conmutación V5 es la bobina primaria L1 del transformador de alta frecuencia, que es una carga inductiva, por lo que habrá un pico de sobretensión alto en ambos extremos del tubo cuando se enciende y apaga el interruptor. , y este ruido se conducirá a los terminales de entrada y salida.


(6) Hay una capacitancia distribuida CI entre el colector del tubo de conmutación V5 y el disipador de calor K. Por lo tanto, la corriente de conmutación de alta frecuencia fluirá a través de CI hasta el disipador de calor K, luego a la tierra del chasis y * finalmente al Tierra de protección PE de la línea de alimentación de CA conectada a la tierra del chasis, generando así radiación de modo común. Las líneas eléctricas L y N tienen una cierta impedancia hacia PE, y si la impedancia está desequilibrada, el ruido de modo común se transformará en ruido de modo diferencial.

 

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