+86-18822802390

Komutācijas barošanas avota traucējumi un apspiešana

Aug 23, 2023

Komutācijas barošanas avota traucējumi un apspiešana

 

Paša komutācijas barošanas avota radītie traucējumi tieši apdraud elektronisko ierīču normālu darbību. Paša komutācijas barošanas avota elektromagnētiskā trokšņa slāpēšana ir svarīga tēma komutācijas barošanas avotu izstrādē un projektēšanā. Šajā rakstā ir īsi iepazīstināts ar elektromagnētisko traucējumu rašanās un izplatīšanās mehānismu komutācijas barošanas avotos, kā arī apkopotas vairākas galvenās metodes elektromagnētisko traucējumu rašanās un izplatīšanās novēršanai komutācijas barošanas avotos.


Komutācijas barošanas avotam kā elektronisko ierīču barošanas ierīcei ir maza izmēra, vieglā svara un augstas efektivitātes priekšrocības, un to plaši izmanto digitālajās shēmās. Taču augstfrekvences pārslēgšanas stāvokļa dēļ tas ir spēcīgs traucējumu avots, un tā radītie traucējumi tieši apdraud elektronisko ierīču normālu darbību. Tāpēc komutācijas barošanas avota elektromagnētiskā trokšņa slāpēšana un tā noturības pret elektromagnētiskajiem traucējumiem uzlabošana, lai nodrošinātu elektronisko ierīču drošu un uzticamu darbību ilgtermiņā, ir svarīgs temats komutācijas barošanas avotu izstrādē un projektēšanā.


Komutācijas barošanas avota traucējumu ģenerēšana

Komutācijas barošanas avotu traucējumi parasti tiek iedalīti divās kategorijās: pirmkārt, traucējumi, ko veido komutācijas barošanas avotu iekšējās sastāvdaļas; Otrais ir ārēju faktoru radīti traucējumi komutācijas barošanas avotā. Abi ir saistīti gan ar cilvēka, gan dabas faktoriem.


Komutācijas barošanas avota iekšējie traucējumi

EMI, ko rada komutācijas barošanas bloki, galvenokārt izraisa augstas pakāpes harmoniskās strāvas traucējumi, ko rada pamata taisngriezis, un maksimālā sprieguma traucējumi, ko rada jaudas pārveidošanas ķēde.


Pamata taisngriezis

Pamata taisngrieža labošanas process ir visizplatītākais EMI cēlonis. Tas ir tāpēc, ka jaudas frekvences maiņstrāvas sinusoidālais vilnis pēc iztaisnošanas vairs nav vienas frekvences strāva, bet kļūst par līdzstrāvas komponentu un virkni harmonisku komponentu ar dažādām frekvencēm. Harmonikas (īpaši augstākās pakāpes harmonikas) radīs vadīšanas traucējumus un starojuma traucējumus gar pārvades līniju, izraisot priekšējās strāvas traucējumus. No vienas puses, tas izraisīs pašreizējās viļņu formas, kas savienotas ar tās priekšējo elektropārvades līniju, izkropļojumus, un, no otras puses, tas radīs radiofrekvences traucējumus caur elektropārvades līniju.


Jaudas pārveidošanas ķēde

Strāvas pārveidošanas ķēde ir ar slēdžiem regulējama barošanas avota kodols, kas rada plašu joslas platumu un bagātīgas harmonikas. Galvenās sastāvdaļas, kas rada šo impulsu traucējumus, ir


1) Starp slēdža cauruli un tā siltuma izlietni, apvalku un vadiem strāvas padeves iekšpusē ir sadalīta kapacitāte. Kad slēdža caurule plūst caur lielu impulsa strāvu (parasti taisnstūrveida vilni), viļņu forma satur daudz augstfrekvences komponentu; Tajā pašā laikā ierīces parametri, ko izmanto, lai izslēgtu strāvas padevi, piemēram, slēdža jaudas tranzistora glabāšanas laiks, izejas posma lielā strāva un slēdža taisngrieža diodes reversās atkopšanas laiks, var izraisīt momentānu. īssavienojums ķēdē, radot lielu īssavienojuma strāvu. Turklāt slēdža caurules slodze ir augstfrekvences transformators vai enerģijas uzglabāšanas induktors. Slēdža caurules vadīšanas brīdī transformatora primārajā daļā ir liela ieslēgšanas strāva, kas izraisa maksimālo troksni.

 

2) Transformators augstfrekvences transformatora komutācijas barošanas blokā tiek izmantots izolācijai un sprieguma pārveidošanai, bet noplūdes induktivitātes dēļ var rasties elektromagnētiskās indukcijas troksnis; Tajā pašā laikā augstfrekvences apstākļos sadalītā kapacitāte starp transformatora slāņiem pārraidīs augstas pakāpes harmonisko troksni no primārās puses uz sekundāro pusi, savukārt transformatora sadalītā kapacitāte uz apvalku veido citu augstu frekvenču ceļš, atvieglojot elektromagnētiskā lauka, kas radīts ap transformatoru, savienojumu un radīt troksni uz citiem vadiem.


3) Ja taisngrieža diodes sekundāro sānu taisngrieža diode tiek izmantota augstfrekvences iztaisnošanai, reversās atkopšanas laika faktora dēļ tiešajā strāvā uzkrāto lādiņu nevar uzreiz novērst, pieslēdzot pretējo spriegumu (sakarā ar nesēju klātbūtne un strāvas plūsma). Kad apgrieztās strāvas atgūšanas slīpums ir pārāk liels, induktivitāte, kas plūst caur spoli, rada maksimālo spriegumu, kas transformatora noplūdes induktivitātes un citu sadales parametru ietekmē radīs spēcīgus augstfrekvences traucējumus ar frekvenci līdz desmitiem. no MHz.


4) Kondensatori, induktori un vadu komutācijas barošanas avoti var izraisīt izmaiņas zemfrekvences komponentu raksturlielumos, jo tie darbojas augstākās frekvencēs, kā rezultātā rodas troksnis.

 

Regulated Power Supply -

Nosūtīt pieprasījumu