Sposób działania zasilacza impulsowego Istnieją trzy wymagania dotyczące zasilacza impulsowego.
Harmoniczne wyższego rzędu generowane przez proces prostowania prostownika będą generować zakłócenia przewodzone i promieniowane wzdłuż linii elektroenergetycznej.
Przełączająca rura zasilająca działa w stanie włączania i wyłączania wysokiej częstotliwości. Aby zmniejszyć straty przełączania, poprawić gęstość mocy i ogólną wydajność zasilacza, rura przełączająca jest włączana i wyłączana coraz szybciej, zwykle w ciągu kilku mikrosekund, a rura przełączająca włącza się i wyłącza przy takim prędkość tworzy napięcie udarowe i prąd udarowy, które będą generować harmoniczne o wysokiej częstotliwości i szczytach wysokiego napięcia oraz tworzyć zakłócenia elektromagnetyczne w przestrzeni i liniach wejściowych prądu przemiennego.
Podczas gdy transformator wysokiej częstotliwości T1 dokonuje konwersji mocy, generuje zmienne pole elektromagnetyczne i emituje fale elektromagnetyczne w przestrzeń, tworząc zakłócenia radiacyjne. Rozproszona indukcyjność i pojemność transformatora oscylują i są sprzężone z pętlą wejściową prądu przemiennego poprzez rozproszoną pojemność między pierwotnym i wtórnym stopniem transformatora, tworząc zakłócenia przewodzenia.
Gdy napięcie wyjściowe jest stosunkowo niskie, wyjściowa dioda prostownicza pracuje w stanie przełączania wysokiej częstotliwości, co jest również źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
Ze względu na pasożytniczą indukcyjność wyprowadzeń diody, istnienie pojemności złącza oraz wpływ wstecznego prądu zwrotnego, dioda pracuje z bardzo dużą szybkością zmian napięcia i prądu. Im dłuższy czas regeneracji wstecznej diody, tym większy wpływ prądu szczytowego. , tym silniejszy jest sygnał zakłócający, co skutkuje oscylacją tłumienia o wysokiej częstotliwości, która jest zaburzeniem przewodzenia w trybie różnicowym.
Wszystkie te generowane sygnały elektromagnetyczne są przesyłane do zewnętrznego źródła zasilania przez metalowe przewody, takie jak linie energetyczne, linie sygnałowe i linie uziemiające, tworząc zakłócenia przewodzenia. Zakłócenia emitowane są powodowane przez zakłócające sygnały promieniujące przez przewodniki i urządzenia lub przez linie łączące działające jak anteny.
Projekt kompatybilności elektromagnetycznej dla zakłóceń elektromagnetycznych zasilacza impulsowego wysokiej częstotliwości
Filtr zasilania jest dodawany do wejścia zasilacza impulsowego w celu tłumienia wyższych harmonicznych generowanych przez zasilacz impulsowy.
Dodanie ferrytowych pierścieni magnetycznych na wejściowych i wyjściowych liniach zasilających może z jednej strony stłumić wspólny tryb wysokiej częstotliwości w linii zasilającej, az drugiej strony zmniejszyć energię zakłóceń emitowaną przez linię elektroenergetyczną.
Linia energetyczna powinna znajdować się jak najbliżej linii uziemienia, aby zmniejszyć obszar pętli promieniowania w trybie różnicowym; oddzielić wejściową linię zasilania AC i wyjściową linię zasilania DC, aby zmniejszyć sprzężenie elektromagnetyczne między wejściem a wyjściem; linia sygnałowa powinna znajdować się daleko od linii energetycznej i blisko ziemi Prowadzenie linii, a trasa nie powinna być zbyt długa, aby zmniejszyć obszar pętli pętli; szerokość linii na płytce PCB nie powinna nagle się zmieniać, a rogi powinny wykorzystywać przejścia łukowe i starać się nie używać kątów prostych ani ostrych narożników.
Zainstaluj kondensatory odsprzęgające na chipie i rurkach przełącznika MOS, a jego położenie jest jak najbliżej pinów zasilania i uziemienia połączonych równolegle z urządzeniem.
Ze względu na Ldi/dt przewodu uziemiającego, płytka PCB i obudowa są pośrednio połączone miedzianymi słupkami. W przypadku tych, które nie nadają się do połączenia z miedzianym słupkiem, użyj grubszych przewodów i uziemij je w pobliżu.
Dodaj obwód tłumiący RC na obu końcach rurki przełącznika i wyjściową diodę prostowniczą, aby pochłonąć napięcie udarowe.






