Принципы проектирования трансформаторов ЭМС для импульсных источников питания с обратной связью
С развитием технологии силовых полупроводниковых устройств импульсный источник питания с высоким соотношением мощности к объему и высокими характеристиками эффективности делает его широко используемым в современных промышленных и коммерческих приборах и оборудовании всех уровней, а также с постоянным улучшением тактовой частоты. Проблема электромагнитной совместимости оборудования (ЭМС) привлекла широкое внимание. Проектирование ЭМС стало разработкой импульсного источника питания и проектированием основных и важных звеньев.
Подавление шума от кондуктивных электромагнитных помех (ЭМП) необходимо учитывать на ранних стадиях разработки продукта. Часто для подавления кондуктивных электромагнитных помех l1l необходимо добавить сетевые фильтры. Однако использование исключительно фильтра входной мощности для подавления помех часто приводит к увеличению индуктивности и емкости компонентов фильтра. Увеличение индуктивности увеличивает габариты; увеличение емкости ограничено нормами тока утечки. Другие части схемы, если они правильно спроектированы, могут выполнять ту же работу, что и фильтр. В данной работе предложен метод шумо-активного узла фазовой сухой обмотки трансформаторов, способ проектирования, позволяющий не только уменьшить габариты сетевого фильтра, но и снизить его стоимость.
Синфазные кондуктивные помехи импульсного источника питания обратного хода
Под кондуктивными шумовыми помехами электронного оборудования понимаются: электромагнитные помехи в виде шумового тока, проводимого по линии электропередачи в среду общественной электросети, когда оборудование подключено к сети электропитания. Кондуктивные помехи делятся на синфазные и дифференциальные. Ток синфазных помех в нулевой линии и фазе фазовой линии равен; дифференциальный режим помех, ток в нулевой линии и фазовый в фазовой линии, противоположный. Помехи дифференциального режима на общий вклад помех проводимости невелики и в основном сосредоточены в низкочастотном конце спектра шума, их легче подавлять; вклад синфазных помех больше, причем вклад помех проводимости преимущественно в среднечастотном и высокочастотном диапазонах спектра шума. Подавление синфазных кондуктивных помех является трудным моментом проектирования электронного оборудования с проводимостью ЭМС, но и основной задачей.
В схеме обратноходового импульсного блока питания есть узлы, где напряжение резко меняется. В отличие от других узлов цепи, где потенциал относительно стабилен, напряжения в этих узлах содержат высокоинтенсивные высокочастотные составляющие [2]. Эти узлы с очень активными изменениями напряжения называются шумоактивными узлами. Шумовые активные узлы являются источником синфазных кондуктивных помех в импульсных цепях питания, которые воздействуют на паразитную емкость относительно земли в цепи, создавая синфазный шумовой ток М.
Путей связи в схеме в основном 3: от источника шума - силовая коммутационная трубка d-полюса, соединенного с землей через C; от источника шума через c. Соединяется со вторичной цепью трансформатора, а затем заземляется через C; от передней и вторичной катушек трансформатора через C?C, соединенный с сердечником трансформатора, а затем соединенный с землей через C. Эти три тока вносят основной вклад в синфазный шумовой ток (показан черными стрелками на рисунке 1). . Синфазный ток измеряется путем выборки LISN путем возврата его через землю на входе линии питания.






