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






