Wyjaśnienie zakłóceń zewnętrznych w zasilaczu impulsowym
Zakłócenia zewnętrzne pochodzące od zasilaczy impulsowych mogą występować w trybie „wspólnym” lub „trybie różnicowym”. Rodzaj zakłóceń może być różny, od krótkotrwałych zakłóceń szczytowych po całkowitą utratę mocy. Obejmuje to również zmiany napięcia, zmiany częstotliwości, zniekształcenia kształtu fali, utrzymujący się szum lub bałagan oraz stany nieustalone.
Głównymi czynnikami, które mogą przenosić się przez zasilacz i powodować uszkodzenie sprzętu lub wpływać na jego działanie, są grupa szybkich impulsów przejściowych i udarowa fala uderzeniowa. Jednakże, dopóki sam sprzęt zasilający nie powoduje zatrzymania wibracji, spadku napięcia wyjściowego i innych zjawisk, nie spowoduje to żadnego wpływu na sprzęt elektryczny spowodowanego przez zasilacz.
Obwód konwersji mocy: Obwód konwersji mocy jest rdzeniem regulowanego zasilacza impulsowego, który wytwarza szerokie pasmo i bogate harmoniczne. Głównymi komponentami generującymi zakłócenia impulsowe są:
1) Pomiędzy rurką przełącznika a jej radiatorem, obudową i przewodami wewnątrz zasilacza występuje rozproszona pojemność. Kiedy rurka przełączająca przepływa przez duży prąd impulsowy (zwykle falę prostokątną), kształt fali zawiera wiele składowych o wysokiej częstotliwości; Jednocześnie parametry urządzenia stosowane w zasilaczu impulsowym, takie jak czas przechowywania przełączającego tranzystora mocy, duży prąd stopnia wyjściowego i czas powrotu zwrotnego diody prostowniczej impulsowej, mogą powodować chwilowe zwarcia w obwodzie, generując duży prąd zwarciowy. Ponadto obciążeniem lampy przełączającej jest transformator wysokiej częstotliwości lub cewka magazynująca energię. W momencie przewodzenia lampy przełączającej w uzwojeniu pierwotnym transformatora występuje duży prąd udarowy, powodujący szczytowy hałas.
2) Transformator w zasilaczu impulsowym transformatora wysokiej częstotliwości służy do izolacji i transformacji napięcia, ale ze względu na indukcyjność rozproszenia może generować szum indukcji elektromagnetycznej; Jednocześnie, w warunkach wysokiej częstotliwości, rozproszona pojemność między warstwami transformatora będzie przenosić szum harmoniczny wyższego rzędu ze strony pierwotnej na stronę wtórną, podczas gdy rozdzielona pojemność transformatora do powłoki tworzy kolejną wysoką ścieżkę częstotliwości, ułatwiając pole elektromagnetyczne generowane wokół transformatora sprzęgać się i tworzyć szum na innych przewodach.
3) Gdy dioda prostownicza diody prostowniczej po stronie wtórnej jest używana do prostowania wysokiej częstotliwości, ze względu na współczynnik czasu powrotu do prądu wstecznego, ładunek zgromadzony w prądzie przewodzenia nie może zostać natychmiast wyeliminowany po przyłożeniu napięcia wstecznego (ze względu na obecność nośników i przepływ prądu). Gdy nachylenie odzysku prądu wstecznego będzie zbyt duże, indukcyjność przepływająca przez cewkę generuje napięcie szczytowe, które będzie generować silne zakłócenia o wysokiej częstotliwości pod wpływem indukcyjności rozproszenia transformatora i innych parametrów dystrybucji, z częstotliwością do kilkudziesięciu MHz.
4) Kondensatory, cewki indukcyjne i zasilacze impulsowe mogą powodować zmiany w charakterystyce komponentów o niskiej częstotliwości ze względu na ich działanie przy wyższych częstotliwościach, co powoduje hałas.






