+86-18822802390

Sposób działania zasilacza impulsowego Istnieją trzy wymagania dotyczące zasilacza impulsowego.

Jun 14, 2023

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.

 

Regulator Bench Source

 

 

Wyślij zapytanie