Анализ источника электромагнитных помех высокочастотного импульсного источника питания

Sep 14, 2023

Оставить сообщение

Анализ источника электромагнитных помех высокочастотного импульсного источника питания

 

Выпрямитель и силовой транзистор Q1 в схеме, силовые транзисторы Q2-Q5, высокочастотный трансформатор Т1 и выходные выпрямительные диоды D1-D2 в схеме рисунка 1б являются основными источниками электромагнитных помех при работе высокочастотного импульсного источника питания. , а подробный анализ заключается в следующем.


Гармоники высокого порядка, генерируемые в процессе выпрямления выпрямителя, вызывают нарушение проводимости и излучение в линии электропередачи.


Переключающая силовая трубка работает в состоянии включения и выключения высокой частоты. Чтобы уменьшить потери при переключении и улучшить плотность мощности и общую эффективность источника питания, импульсная силовая трубка включается и выключается все быстрее и быстрее, обычно за несколько микросекунд, а импульсная силовая трубка включается и выключается при такая скорость, что приводит к скачкам напряжения и тока, которые создают пиковые гармоники высокой частоты и высокого напряжения, а также электромагнитные помехи в пространстве и входных линиях переменного тока.


Когда высокочастотный трансформатор Т1 выполняет преобразование мощности, он генерирует переменные электромагнитные поля, которые излучают электромагнитные волны в пространство, что приводит к радиационным помехам. Распределенная индуктивность и емкость трансформатора генерируют колебания, которые связаны с входным контуром переменного тока через распределенную емкость между первичными каскадами трансформатора, образуя помехи проводимости.


Когда выходное напряжение относительно низкое, выходной выпрямительный диод работает в состоянии высокочастотного переключения, что также является своего рода источником электромагнитных помех.


Из-за паразитной индуктивности вывода, емкости перехода и влияния обратного тока восстановления диод работает при высокой скорости изменения напряжения и тока. Чем дольше время обратного восстановления диода, тем больше влияние всплеска тока и тем сильнее сигнал помехи, что приводит к высокочастотным колебаниям затухания, что является своего рода нарушением проводимости дифференциального режима.


Все эти генерируемые электромагнитные сигналы передаются к внешнему источнику питания через металлические провода, такие как линии электропередачи, сигнальные линии и заземляющие провода, образуя помехи проводимости. Сигналы помех, излучаемые через провода и устройства или через соединительные линии, служащие антеннами, вызывают радиационные помехи.

 

5 Switch bench power supply

 

Отправить запрос