Características da Fonte de Alimentação de Comutação de Comunicação e Mecanismo de Interferência Eletromagnética
Características básicas da fonte de alimentação chaveada
Existem quatro características básicas da fonte de alimentação chaveada:
①A localização é relativamente clara. Foco principalmente em dispositivos de comutação de energia, diodos, radiadores e transformadores de alta frequência conectados a eles;
②O dispositivo de conversão de energia funciona no estado de comutação. Como a fonte de alimentação de comutação é um dispositivo de conversão de energia que funciona no estado de comutação, sua taxa de variação de tensão e corrente é muito alta e a intensidade de interferência gerada é relativamente grande;
③ A fiação da placa de circuito impresso (PCB) de energia geralmente é organizada manualmente. Esse arranjo torna muito aleatório, o que aumenta a dificuldade de extrair parâmetros de distribuição de PCB e prever e avaliar a interferência de campo próximo;
④ A frequência de comutação é grande, variando de dezenas de milhares de Hz a vários megahertz. As principais formas de interferência são interferência de condução e interferência de campo próximo.
O mecanismo da interferência eletromagnética
1.2.1 Interferência eletromagnética gerada por circuitos de comutação
O circuito de comutação é o núcleo da fonte de alimentação de comutação. É composto principalmente por um tubo de comutação e um transformador de alta frequência. O dv/dt gerado por ele é um pulso com uma amplitude relativamente grande, uma ampla banda de frequência e ricos harmônicos. Existem duas razões principais para esta interferência de pulso: por um lado, a carga do tubo de comutação é a bobina primária de um transformador de alta frequência, que é uma carga indutiva. No momento em que o tubo do interruptor é ligado, a bobina primária gera uma grande corrente de irrupção e uma alta tensão de pico aparece em ambas as extremidades da bobina primária; quando o tubo interruptor é desligado, devido ao fluxo de fuga da bobina primária, uma parte da energia Se não houver transmissão da bobina primária para a bobina secundária, essa parte da energia armazenada no indutor formará um atenuante oscilação com um pico com a capacitância e resistência no circuito coletor, que é sobreposta à tensão de desligamento para formar um pico de tensão de desligamento. Essa interrupção da tensão da fonte de alimentação produzirá o mesmo transiente de corrente de irrupção de magnetização de quando a bobina primária é ligada, e esse ruído será conduzido aos terminais de entrada e saída para formar interferência conduzida. Por outro lado, o loop de corrente de comutação de alta frequência formado pela bobina primária do transformador de pulso, o tubo de comutação e o capacitor do filtro podem gerar grande radiação espacial e formar interferência de radiação.
1.2.2 Interferência causada pelo tempo de recuperação reverso do diodo Quando o diodo retificador no circuito de retificação de alta frequência é condutor direto, uma grande corrente direta flui através dele. Quando é polarizado reversamente e colocado em corte, devido à presença de Mais portadores se acumulam, então a corrente fluirá na direção oposta por um período de tempo antes que os portadores desapareçam, resultando em uma diminuição acentuada na recuperação reversa corrente do desaparecimento da portadora e uma grande mudança de corrente (di/dt) .
2 Medidas de Supressão de Interferência Eletromagnética
Os três elementos que formam a interferência eletromagnética são fonte de interferência, caminho de propagação e equipamento perturbado. Portanto, a supressão da interferência eletromagnética deve ser feita a partir desses três aspectos.
O objetivo de suprimir a fonte de interferência, eliminando o acoplamento e a radiação entre a fonte de interferência e o dispositivo perturbado e melhorando a capacidade antiparasitária do dispositivo perturbado, melhorando assim o desempenho da compatibilidade eletromagnética da fonte de alimentação de comutação.
2.1 Use o filtro para suprimir a interferência eletromagnética
A filtragem é um método importante para suprimir a interferência eletromagnética. Ele pode efetivamente suprimir a interferência eletromagnética na rede elétrica de entrar no equipamento e também pode impedir que a interferência eletromagnética no equipamento entre na rede elétrica. A instalação de filtros de fonte de alimentação de comutação nos circuitos de entrada e saída de fontes de alimentação de comutação pode não apenas resolver o problema de interferência de condução, mas também uma arma importante para resolver a interferência de radiação. A tecnologia de supressão de filtro é dividida em duas formas: filtragem passiva e filtragem ativa.
2.1.1 Tecnologia de filtragem passiva
O circuito de filtro passivo é simples, de baixo custo, confiável em desempenho e é uma maneira eficaz de suprimir a interferência eletromagnética. Os filtros passivos são compostos por indutores, capacitores e resistores, e sua função direta é resolver as emissões conduzidas. trocar eletricidade






