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Análise das causas da interferência eletromagnética na unidade de fonte de alimentação de comutação

Oct 17, 2024

Análise das causas da interferência eletromagnética na unidade de fonte de alimentação de comutação

 

As fontes de alimentação de comutação podem ser divididas em vários tipos de acordo com o tipo de circuito principal, como ponte completa, meia ponte, push-pull, etc. No entanto, independentemente do tipo de fonte de alimentação de comutação, o forte ruído será gerado durante a operação. Eles conduzem para fora através de linhas de energia no modo comum ou no modo diferencial, além de irradiando para o espaço circundante. As fontes de alimentação de comutação também são sensíveis ao ruído externo que entra da grade de energia, que pode ser transmitida a outros dispositivos eletrônicos e causar interferência.


Depois que a energia CA é inserida na fonte de alimentação de comutação, ela é convertida em uma tensão CC VI pelos retificadores da ponte V 1- v4 e aplicada ao L1 e interruptor primário do transformador de alta frequência. A base do transistor de comutação V5 é inserida com uma onda retangular de alta frequência que varia de dezenas a centenas de quilohertz, cuja frequência de repetição e ciclo de trabalho são determinados pelos requisitos da tensão DC de saída Vo. A corrente de pulso amplificada pelo tubo de comutação é acoplada ao circuito secundário por um transformador de alta frequência. A proporção de voltas no estágio primário de um transformador de alta frequência também é determinado pelo requisito da tensão DC de saída VO. A corrente de pulso de alta frequência é retificada pelo diodo V6 e filtrada por C2 para se tornar uma tensão de saída CC VO. Portanto, a comutação de fontes de alimentação gerará ruído e interferência eletromagnética nos estágios a seguir.


(1) O loop de corrente de comutação de alta frequência composto pelo L1 primário do transformador de alta frequência, o tubo de comutação V5 e o capacitor de filtragem C1 podem gerar radiação espacial significativa. Se a filtragem do capacitor for insuficiente, a corrente de alta frequência ainda será realizada na fonte de alimentação CA de entrada em um modo diferencial.


(2) O L2 secundário do transformador de alta frequência, o diodo retificador V6 e o ​​capacitor de filtragem C2 também formam um loop de corrente de alta frequência que gera radiação espacial. Se a filtragem do capacitor for insuficiente, a corrente de alta frequência será misturada na forma de modo diferencial e transmitida para fora na tensão CC de saída.


(3) Há CD de capacitância distribuído entre o primário e o secundário do transformador de alta frequência, e a tensão de alta frequência do primário é diretamente acoplada ao secundário através desses capacitores distribuídos, gerando ruído comum da mesma fase na duas linhas de potência DC do secundário. Se a impedância de dois fios ao aterramento for desequilibrada, ela também se transformará em ruído do modo diferencial.


(4) O diodo retificador de saída V6 gerará corrente de surto reversa. Quando um diodo está conduzindo na direção direta, a carga se acumula na junção PN. Quando uma tensão reversa é aplicada ao diodo, a carga acumulada desaparece e uma corrente reversa é gerada. Como a corrente de comutação precisa ser retificada por um diodo, o tempo para o diodo a transição da condução para o corte é muito curto. Em um curto período de tempo, uma onda de corrente reversa é gerada para fazer com que a carga armazenada desapareça. Devido à indutância distribuída, capacitância distribuída e onda na linha de saída CC, a oscilação de atenuação de alta frequência é causada, que é um tipo de ruído do modo diferencial.


(5) A carga no comutador V5 é a bobina primária L1 do transformador de alta frequência, que é uma carga indutiva. Portanto, quando o interruptor estiver ligado ou desativado, haverá uma tensão de pico de alta sobreagem nas duas extremidades do transistor, e esse ruído será transmitido aos terminais de entrada e saída.


(6) Existe um IC de capacitância distribuído entre o coletor do tubo de comutação V5 e o dissipador de calor K, portanto, a corrente de comutação de alta frequência fluirá através do IC para o dissipador de calor K e, em seguida, para o chassi e, finalmente

 

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