Pārslēgšanas barošanas avota elektromagnētiskie traucējumi izraisa analīzi
Komutācijas barošanas avotu atbilstoši galvenās ķēdes tipam var iedalīt pilna tilta, pustilta, push-pull un tā tālāk vairākos veidos, taču neatkarīgi no tā, kāda veida komutācijas barošanas avots darbā radīs ļoti spēcīgu troksni. Tie tiek izvadīti uz āru caur elektropārvades līniju kopējā režīmā vai diferenciālā režīmā, kā arī izstaroti apkārtējā telpā. Komutācijas barošanas avoti ir jutīgi arī pret ārēju troksni, ko iekļūst elektrotīkls un kas caur to tiek pārraidīts uz citām elektroniskām iekārtām, lai radītu traucējumus.
Maiņstrāvas ieejas komutācijas barošanas avots, ar tilta taisngriezi V1 ~ V4, kas apvienots līdzstrāvas spriegumam Vi, kas pievienots augstfrekvences transformatora primārajam L1 un komutācijas caurulei V5. Komutācijas caurules V5 pamatne tiek barota ar augstfrekvences taisnstūra vilni no vairākiem desmitiem līdz simtiem kilohercu, kura atkārtošanās frekvenci un darba ciklu nosaka izejas līdzstrāvas sprieguma VO prasības. Impulsu strāva, ko pastiprina komutācijas caurule, tiek savienota ar sekundāro ķēdi ar augstfrekvences transformatoru. Augstfrekvences transformatora sākuma posma apgriezienu skaita attiecību nosaka arī izejas līdzstrāvas sprieguma VO prasības. Augstfrekvences impulsa strāvu iztaisno diode V6 un filtrē ar C2 līdzstrāvas izejas spriegumā VO. Tāpēc komutācijas barošanas avots radīs troksni un veidos elektromagnētiskos traucējumus tālāk norādītajās saitēs.
(1) Augstfrekvences pārslēgšanas strāvas cilpa, ko veido augstfrekvences transformatora primārais L1, komutācijas caurule V5 un filtrēšanas kondensators C1, var radīt lielu telpas starojumu. Ja kondensatora filtrēšana ir nepietiekama, augstfrekvences strāva diferenciālā režīmā tiks novadīta arī uz ieejas maiņstrāvas avotu.
(2) Augstas frekvences transformators sekundārais L2, taisngrieža diode V6, filtra kondensators C2 arī veido augstfrekvences pārslēgšanas strāvas cilpu, kas radīs kosmosa starojumu. Ja kondensatora filtrēšana ir nepietiekama, augstfrekvences strāva tiks sajaukta diferenciālā režīma veidā uz izejas līdzstrāvas spriegumu uz ārpusi.
(3) augstfrekvences transformatora primārā un sekundārā sadales kapacitāte Cd, primārais augstfrekvences spriegums caur sadales kapacitāti tiks tieši savienots ar sekundāro līdz sekundārajai divu izejas līdzstrāvas līnijai, lai radītu to pašu kopējā režīma fāzi. troksnis. Ja abu līniju pretestība pret zemi ir nelīdzsvarota, tā arī tiks pārveidota par diferenciālā režīma troksni.
(4) izejas taisngrieža diode V6 radīs reverso ieslēgšanas strāvu. Diode uz priekšu, kad PN savienojuma lādiņš uzkrājas, diode plus reversais spriegums, kad uzkrātais lādiņš pazudīs un radīs pretējo strāvu. Tā kā pārslēgšanas strāva ir jālabo ar diode, diode no diodes vadīšanas līdz izslēgšanas laikam ir ļoti īsa, lai ļautu saglabātajam lādiņam izzust pārsprieguma radītajā reversajā strāvā. . Sakarā ar sadalīto induktivitāti līdzstrāvas izvades līnijā, sadalīto kapacitāti, pārspriegumu, ko izraisa augstfrekvences vājinājuma svārstības, kas ir diferenciālā režīma troksnis.
(5) Pārslēgšanas caurules V5 slodze ir augstfrekvences transformatora primārā spole L1, kas ir induktīvā slodze, tāpēc, ieslēdzot un izslēdzot slēdzi, abos caurules galos būs augsts pārsprieguma spriegums. , un šis troksnis tiks novadīts uz ieejas un izejas spailēm.
(6) Starp pārslēgšanas caurules V5 kolektoru un radiatoru K ir sadalīta kapacitāte CI. Tāpēc augstfrekvences pārslēgšanas strāva caur CI plūdīs uz radiatoru K, tad uz šasijas zemi un * visbeidzot uz maiņstrāvas elektrolīnijas aizsargzemējums PE, kas savienots ar šasijas zemējumu, tādējādi radot kopēja režīma starojumu. Elektrības līnijām L un N ir noteikta pretestība pret PE, un, ja pretestība ir nelīdzsvarota, kopējā režīma troksnis tiks pārveidots par diferenciālā režīma troksni.






