Elektromagnētisko traucējumu cēloņu analīze barošanas avotā
Komutācijas barošanas avotus var iedalīt pilna tilta, pustilta, push-pull un citos veidos atbilstoši galvenās ķēdes veidam. Tomēr neatkarīgi no komutācijas barošanas avota veida darbības laikā tas rada spēcīgu troksni. Tie virzās uz āru caur elektropārvades līnijām kopējā vai diferenciālā režīmā, vienlaikus izstarojot arī apkārtējo telpu. Komutācijas barošanas avoti ir arī jutīgi pret ārēju troksni, ko iekļūst elektrotīkls, un pārraida to uz citām elektroniskām ierīcēm, lai radītu traucējumus.
Pēc maiņstrāvas ievades komutācijas barošanas avotā tilta taisngriezis V1-V4 tiek sakārtots līdzstrāvas spriegumā Vi un tiek pievadīts augstfrekvences transformatora primārajam L1 un slēdzim V5. Slēdža caurules V5 bāzes ieeja ir augstfrekvences taisnstūra vilnis, kas svārstās no desmitiem līdz simtiem kHz, un tā atkārtošanās frekvenci un darba ciklu nosaka izejas līdzstrāvas sprieguma VO prasības. Impulsu strāva, ko pastiprina slēdža caurule, tiek savienota ar sekundāro ķēdi ar augstfrekvences transformatoru. Augstfrekvences transformatora pirmā apgrieziena attiecību nosaka arī izejas līdzstrāvas sprieguma VO prasības. Augstfrekvences impulsa strāvu iztaisno diode V6 un filtrē ar C2, veidojot līdzstrāvas izejas spriegumu VO. Tāpēc komutācijas barošanas avots radīs troksni un veidos elektromagnētiskos traucējumus šādos aspektos.
(1) Augstfrekvences komutācijas strāvas cilpa, kas sastāv no augstfrekvences transformatora primārā L1, komutācijas caurules V5 un filtrējošā kondensatora C1, var radīt ievērojamu telpisko starojumu. Ja kondensatora filtrēšana ir nepietiekama, augstfrekvences strāva tiks pārsūtīta arī uz ieejas maiņstrāvas barošanas avotu diferenciālā režīmā.
(2) Augstfrekvences transformatora sekundārais L2, taisngrieža diode V6 un filtrēšanas kondensators C2 arī veido augstfrekvences pārslēgšanas strāvas cilpu, kas rada telpisko starojumu. Ja kondensatora filtrēšana ir nepietiekama, augstfrekvences strāva tiek sajaukta ar izejas līdzstrāvas spriegumu diferenciālā režīmā un tiek vadīta uz āru.
(3) Starp augstfrekvences transformatora primāro un sekundāro kondensatoru ir sadalīts kondensators Cd, un primārā augstfrekvences spriegums ir tieši savienots ar sekundāro caur šiem sadalītajiem kondensatoriem, radot kopēja režīma troksni tajā pašā fāzē. sekundārās divas izejas līdzstrāvas līnijas. Ja divu vadu pretestība pret zemi ir nelīdzsvarota, tā arī pārveidosies par diferenciālā režīma troksni.
(4) Izejas taisngrieža diode V6 ģenerēs apgrieztā pārsprieguma strāvu. Kad diode vada uz priekšu, lādiņš uzkrājas PN krustojumā. Kad diode pieliek pretējo spriegumu, uzkrātais lādiņš pazūd un tiek ģenerēta apgrieztā strāva. Tā kā pārslēgšanas strāva ir jālabo ar diode, laiks, kas nepieciešams diodei, lai pārietu no vadītspējas uz izslēgšanu, ir ļoti īss, un īsā laika periodā uzglabāšanas lādiņam ir jāpazūd, kā rezultātā rodas reversās strāvas pieaugums. Līdzstrāvas izejas līnijā sadalītās induktivitātes, kapacitātes un pārsprieguma dēļ tiek izraisītas augstfrekvences vājināšanās svārstības, kas ir diferenciālā režīma trokšņa veids.
(5) Slēdža caurules V5 slodze ir augstfrekvences transformatora primārā spole L1, kas ir induktīvā slodze. Tāpēc, kad slēdzis ir ieslēgts vai izslēgts, abos caurules galos būs augsts pārsprieguma maksimums, un šis troksnis tiks pārraidīts uz ieejas un izejas spailēm.
(6) Starp slēdža caurules V5 kolektoru un siltuma izlietni K ir sadalīta kapacitāte CI, tāpēc augstfrekvences pārslēgšanas strāva plūst caur CI uz siltuma izlietni K, pēc tam uz korpusa zemi un visbeidzot uz aizsargzemējumu. maiņstrāvas elektrolīnijas vads PE, kas savienots ar korpusa zemējumu, tādējādi radot kopēja režīma starojumu. Elektrības līnijām L un N ir noteikta pretestība pret PE, un, ja pretestība ir nelīdzsvarota, kopējā režīma troksnis var pārveidoties arī diferenciālā režīma troksnī.






