+86-18822802390

Interferens af skiftende strømforsyning og dens undertrykkelse

Feb 07, 2023

Interferens af skiftende strømforsyning og dens undertrykkelse

 

Som en strømforsyningsenhed til elektronisk udstyr har switching power supply fordelene ved lille størrelse, let vægt og høj effektivitet. bringe den normale drift af elektronisk udstyr i fare. Derfor er undertrykkelse af den elektromagnetiske støj fra selve omskiftningsstrømforsyningen, samtidig med at dens immunitet over for elektromagnetisk interferens forbedres, for at sikre, at elektronisk udstyr kan fungere sikkert og pålideligt i lang tid, et vigtigt emne i udviklingen og designet af skiftestrøm forsyninger.


1 Generering af skiftende strømforsyningsinterferens
Interferensen fra skiftestrømforsyningen er generelt opdelt i to kategorier: den ene er interferensen forårsaget af de interne komponenter i skiftestrømforsyningen; den anden er interferensen forårsaget af skiftende strømforsyning på grund af påvirkning af eksterne faktorer. Begge involverer menneskelige og naturlige faktorer.


1.1 Intern interferens af skiftende strømforsyning
EMI genereret af omskifterstrømforsyningen er hovedsageligt den højordnede harmoniske strøminterferens genereret af den grundlæggende ensretter og spidsspændingsinterferensen genereret af effektkonverteringskredsløbet.


1.1.1 Grundlæggende ensretter
Ensretterprocessen for basale ensrettere er den mest almindelige årsag til EMI. Dette skyldes, at effektfrekvensen AC sinusbølge ikke længere er en enkeltfrekvensstrøm efter ensretning, men bliver en DC-komponent og en række harmoniske komponenter med forskellige frekvenser, og harmoniske (især højordens harmoniske) vil bevæge sig langs transmissionen linje Ledet interferens og strålingsinterferens genereres for at forvrænge front-end-strømmen. På den ene side forvrænges den aktuelle bølgeform, der er forbundet til front-end-strømledningen, og på den anden side genereres radiofrekvensinterferens gennem strømledningen.


1 1.2 Strømkonverteringskredsløb
Strømkonverteringskredsløbet er kernen i den skiftende regulerede strømforsyning, som har et bredt bånd og rige harmoniske. Hovedkomponenterne, der producerer denne pulsinterferens, er


1) Der er fordelt kapacitans mellem omskifterrøret, afbryderrøret og dets radiator, huset og strømforsyningens indvendige ledninger. Når omskifterrøret strømmer gennem en stor pulsstrøm (generelt en rektangulær bølge), indeholder bølgeformen mange højfrekvente komponenter; samtidig vil parametre for den enhed, der bruges til at slukke for strømmen, såsom lagringstiden for koblingsstrømrøret, den store strøm af udgangstrinnet og den omvendte genopretningstid for koblingsensretterdioden, forårsage en øjeblikkelig kortslutning i kredsløbet og generere en stor kortslutningsstrøm. Derudover er belastningen af ​​koblingsrøret højfrekvent. For transformere eller energilagringsspoler, når koblingsrøret er tændt, opstår der en stor startstrøm i transformatorens primære side, hvilket forårsager spidsstøj.


2) Transformatoren i højfrekvent transformatorskiftende strømforsyning bruges til isolation og spændingstransformation, men på grund af lækinduktansen vil der blive genereret elektromagnetisk induktionsstøj; samtidig, under højfrekvente forhold, vil den fordelte kapacitans mellem transformerlagene reducere primærsiden af ​​høj orden. Den harmoniske støj transmitteres til sekundæren, og transformatorens fordelte kapacitans til skallen danner en anden højfrekvent bane, hvilket gør det lettere for det elektromagnetiske felt, der genereres omkring transformeren, at koble sig på andre ledninger for at danne støj.


3) Når ensretterdioden bruges som en højfrekvent ensretter på sekundærsiden, på grund af faktoren for omvendt genopretningstid, kan ladningen akkumuleret i den fremadgående strøm ikke elimineres umiddelbart, når den omvendte spænding påføres (på grund af eksistensen af bærere, er der også strømstrømme). Når hældningen af ​​den omvendte strømgenvinding er for stor, vil induktansen, der strømmer gennem spolen, generere en spidsspænding, som vil generere stærk højfrekvent interferens under påvirkning af transformatorlækageinduktans og andre distributionsparametre, og dens frekvens kan nå tiere af MHz.


4) Da kondensatorer, induktorer og ledningsskiftende strømforsyninger arbejder ved højere frekvenser, vil egenskaberne for lavfrekvente komponenter ændre sig, hvilket resulterer i støj.

 

Regulated Laboratory Power Supply

Send forespørgsel