+86-18822802390

Charakterystyka zasilaczy przełączania i analiza techniczna tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych

Apr 04, 2025

Charakterystyka zasilaczy przełączania i analiza techniczna tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych

 

W latach 80. i 90. XX wieku, w celu wzmocnienia kontroli zanieczyszczenia elektromagnetycznego w Chinach, sformułowano niektóre standardy odpowiadające międzynarodowym standardom, takie jak CISPR i IEC801. Od czasu obowiązkowego wdrożenia Certyfikatu obowiązkowego Chin (3C) - K w Chinach w dniu 1 sierpnia 2003 r. Odnotowano falę „gorączki kompatybilności elektromagnetycznej”. Badania elektromagnetyczne badania i kontrola elektromagnetyczne coraz bardziej przyciągają uwagę elektronicznych badaczy i stały się nowym hotspotem w dziedzinie badań. W tym artykule systematycznie omówi odpowiednie techniki tłumienia dla mechanizmu generowania interferencji elektrycznych w zasilaczy przełącznika komunikacyjnego.


Podstawowe cechy zasilania trybu przełącznika
Istnieją cztery podstawowe cechy zasilania przełączającego:
① Lokalizacja jest stosunkowo jasna. Głównie koncentrował się na urządzeniach przełączających zasilanie, diodach i ciepłach i połączonych z nimi transformatorach o wysokiej częstotliwości;


② Urządzenie do konwersji energii działa w stanie przełącznika. Ponieważ zasilacz przełączający jest urządzeniem do konwersji energii, które działa w stanie przełączania, jego napięcie i szybkości zmiany prądu są wysokie, co powoduje znaczną intensywność zakłóceń;


③ Okablowanie płytek obwodów drukowanych zasilanych (PCB) jest zwykle ustawiane ręcznie. Układ ten daje mu dużą elastyczność, zwiększając trudności z wyodrębnieniem parametrów rozkładu PCB oraz przewidywania i oceny zakłóceń bliskiego pola;


④ Częstotliwość przełączania jest wysoka, od dziesiątek tysięcy Hz do kilku megaherc, a główne formy zakłóceń są przeprowadzane zakłóceń i zakłóceń bliskiego pola.


Zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez obwody przełączników
Obwód przełączający jest rdzeniem zasilania przełączającego, składającego się głównie z rur przełączających i transformatorów o wysokiej częstotliwości. Wytworzony przez niego DV/DT jest impulsem o dużej amplitudzie, szerokiej częstotliwości i bogatej harmonicznej. Główne przyczyny tej zakłócenia impulsu są dwojakie: z jednej strony obciążenie rurki przełączającej jest cewką pierwotną transformatora o wysokiej częstotliwości, która jest obciążeniem indukcyjnym. W momencie włączania rurki przełącznika, w pierwotnej cewce generowany jest duży prąd fali, a napięcie szczytowe wysokiego wzrostu pojawia się na obu końcach cewki pierwotnej; W momencie odłączenia rurki przełącznika, ze względu na strumień wycieku cewki pierwotnej, część energii nie jest przenoszona z cewki pierwotnej do cewki wtórnej. Energia przechowywana w induktorze utworzy oscylację rozpadu z pikiem z pojemnością i rezystancją w obwodzie kolektora, które zostaną nałożone na napięcie obrotu, aby utworzyć szczyt napięcia. Ten rodzaj przerwy napięcia zasilania wygeneruje ten sam przejściowy prąd impulsu magnetyzacji, co po połączeniu cewki pierwotnej, a szum ten zostanie przeprowadzony do zacisków wejściowych i wyjściowych, tworząc przeprowadzoną zakłócenia. Z drugiej strony pętla prądu przełączającego o wysokiej częstotliwości złożonej z pierwotnej cewki, rurki przełączającej i kondensatora filtrowania transformatora impulsowego może generować znaczące promieniowanie przestrzenne, tworząc interferencję promieniowania.

 

5 Switch bench power supply

Wyślij zapytanie