Четыре основные причины помех при переключении блока питания
один, классификация помех импульсного источника питания
Высокочастотное коммутационное действие силовых коммутационных аппаратов является основной причиной электромагнитных помех (ЭМП). Увеличение частоты коммутации уменьшает размер и вес источника питания, с одной стороны, но, с другой стороны, приводит к более серьезным проблемам с электромагнитными помехами. Когда импульсный источник питания работает, его внутреннее напряжение и кривые тока увеличиваются и уменьшаются за очень короткое время. Поэтому импульсный блок питания сам по себе является источником шума. Помехи, создаваемые импульсным источником питания, можно разделить на два типа: пиковые помехи и гармонические помехи в зависимости от типа источника шумовых помех; если его разделить по пути связи, то его можно разделить на два типа: помехи проводимости и помехи излучения. Фундаментальный способ предотвратить причинение вреда электронной системе и энергосистеме помехами, создаваемыми источником питания, заключается в ослаблении источника шума или отключении пути связи между шумом источника питания, электронной системой и источником питания. сетка.
Две, четыре основные причины помех при переключении блока питания
1. Гармонические помехи, возникающие при работе переключающей трубки.
При включении через трубку силового выключателя протекает большой импульсный ток. Например, сигналы входного тока прямоточных, двухтактных и мостовых преобразователей представляют собой примерно прямоугольные волны при резистивных нагрузках, которые содержат большое количество гармонических составляющих высокого порядка. При использовании переключения с нулевым током и нулевым напряжением эти гармонические помехи будут очень малы. Кроме того, в течение периода отсечки трубки переключателя мощности мутация тока, вызванная индуктивностью рассеяния обмотки высокочастотного трансформатора, также будет вызывать пиковые помехи.
2. Помехи, создаваемые входной цепью переменного тока.
Выпрямительная трубка на входе импульсного источника питания Шэньчжэня без трансформатора промышленной частоты вызовет высокочастотные затухающие колебания и помехи во время обратного восстановления. Энергия пиковых помех и гармонических помех, генерируемых импульсным источником питания, передается по входным и выходным линиям импульсного источника питания. Генерировать электрические и магнитные поля. Этот вид помех, создаваемых электромагнитным излучением, называется излучаемой помехой.
3. Помехи, вызванные обратным временем восстановления диода.
Входное напряжение переменного тока преобразуется в синусоидальное пульсирующее напряжение с помощью силового диодного выпрямительного моста, а затем становится постоянным после сглаживания конденсатором, но форма волны тока конденсатора представляет собой не синусоидальную волну, а импульсную волну. Из формы сигнала тока видно, что ток содержит высшие гармоники. Большое количество гармонических составляющих тока поступает в сеть, вызывая гармоническое загрязнение сети. Кроме того, поскольку ток представляет собой пульсирующую волну, входной коэффициент мощности источника питания снижается. Когда выпрямительный диод в цепи высокочастотного выпрямления является прямопроводящим, через него протекает большой прямой ток. Когда он смещен в обратном направлении и повернут на отсечку, из-за того, что в PN-переходе накапливается больше носителей, токонесущая часть В течение периода времени до исчезновения носителей ток будет течь в обратном направлении, вызывая ток обратного восстановления после исчезновения носителей резко уменьшится, и произойдет большое изменение тока (di/dt).
4. Другие причины
Паразитные параметры компонентов, схематический дизайн не идеален, разводка печатной платы (PCB) обычно выполняется вручную, что имеет много случайностей, помехи ближнего поля печатной платы велики, а установка и размещение компонентов на печатной плате, а неразумная ориентация вызовет электромагнитные помехи. Это усложняет извлечение параметров распределения ПХБ и оценку помех в ближней зоне.






