Komutācijas barošanas avota ārējo traucējumu skaidrojums
Komutācijas barošanas avota ārējie traucējumi var pastāvēt "kopējā režīmā" vai "diferenciālajā režīmā". Traucējumu veids var atšķirties no īslaicīgiem maksimālajiem traucējumiem līdz pilnīgam jaudas zudumam. Tas ietver arī sprieguma izmaiņas, frekvences izmaiņas, viļņu formas kropļojumus, pastāvīgus trokšņus vai traucējumus un pārejas.
Elektriskais ātrs pārejas un pārsprieguma triecienvilnis ir galvenie faktori, kas var pārraidīt pa barošanas avotu un izraisīt iekārtas bojājumus vai ietekmēt tā darbību. Kamēr pašas barošanas iekārtas neaptur vibrāciju un izejas sprieguma kritumus, traucējumi, piemēram, elektrostatiskā izlāde, neietekmēs elektroiekārtu, ko rada barošanas avots.
Strāvas pārveidošanas ķēde: Strāvas pārveidošanas ķēde ir pārslēgšanas regulētā barošanas avota kodols, kam ir plaša ražošanas josla un bagātīgas harmonikas. Galvenās sastāvdaļas, kas rada šo impulsu traucējumus, ir:
1) Strāvas padeves iekšpusē ir sadalīta kapacitāte starp slēdža cauruli un tā radiatoru, apvalku un svina vadu. Kad slēdža caurule plūst ar pārmērīgu impulsa strāvu (parasti taisnstūra vilnis), viļņu forma satur daudz augstfrekvences komponentu; Tajā pašā laikā komutācijas barošanas avotā izmantotie ierīces parametri, piemēram, pārslēgšanas strāvas caurules glabāšanas laiks, izejas posma lielā strāva un komutācijas taisngrieža diodes reversās atkopšanas laiks, izraisīs cilpas pārtraukšanu. momentāni īssavienojums, kā rezultātā rodas liela īssavienojuma strāva. Turklāt komutācijas caurules slodze ir augstfrekvences transformators vai enerģijas uzkrāšanas induktors, un brīdī, kad tiek ieslēgta pārslēgšanas caurule, transformatora primārajā daļā parādās liela ieslēgšanas strāva, kā rezultātā rodas maksimālais troksnis.
2) Transformators augstfrekvences transformatora komutācijas barošanas avotā tiek izmantots izolācijai un transformācijai, bet noplūdes induktivitātes dēļ tas radīs elektromagnētisko troksni; Tajā pašā laikā augstā frekvencē sadalītā kapacitāte starp transformatora slāņiem pārnes primārās puses augstas pakāpes harmonisko troksni uz sekundāro, un transformatora sadalītā kapacitāte uz apvalku veido vēl vienu augstfrekvences ceļu, kas padara ap transformatoru radītais elektromagnētiskais lauks ir vieglāk savienots ar citiem vadiem, veidojot troksni.
3) Ja taisngrieža diode taisngrieža diodes sekundārajā pusē tiek izmantota augstfrekvences taisnošanai, apgrieztā atkopšanas laika faktora dēļ tiešās strāvas uzkrāto lādiņu nevar novērst uzreiz, kad tiek pielikts pretējais spriegums ( nesēju esamības dēļ joprojām plūst strāva). Kad šīs reversās strāvas slīpums ir pārāk liels, caur spoli plūstošā induktivitāte radīs maksimālo spriegumu, kas transformatora noplūdes induktivitātes un citu sadales parametru ietekmē radīs spēcīgus augstfrekvences traucējumus, un tā frekvence var sasniegt desmitiem MHz.
4) Kondensatora, induktora un vadu komutācijas barošanas bloks mainīs zemfrekvences komponentu raksturlielumus, jo tas darbojas augstākā frekvencē, tādējādi radot troksni.






