Обяснение на външни смущения на импулсни захранвания
Външни смущения в импулсно захранване могат да съществуват или в "общ режим", или в "диференциален режим". Видът на смущението може да варира от краткотраен пик до пълна загуба на мощност. Той също така включва вариации на напрежението, вариации на честотата, изкривяване на формата на вълната, постоянен шум или безпорядък и преходни процеси.
Основното нещо, което може да се предаде през захранването и да причини повреда на оборудването или да повлияе на работата му, е електрическата бърза преходна импулсна група и ударна вълна от удар, докато електростатичният разряд и други смущения, стига самото захранващо оборудване да не произвеждат вибрации, спад на изходното напрежение и други явления, това няма да доведе до захранване, причинено от въздействието върху захранващото оборудване.
Верига за преобразуване на мощност: веригата за преобразуване на мощност е ядрото на захранването на импулсния регулатор, тя произвежда по-широка лента и богата на хармоници. Основните компоненти, които произвеждат тази импулсна интерференция, са:
1) превключваща тръба превключваща тръба и нейния радиатор и черупка и захранващи проводници в разпределителния капацитет, когато превключващата тръба протича през голям импулсен ток (до голяма степен правоъгълна вълна), формата на вълната съдържа много високочестотни компоненти; в същото време, параметрите на превключващото устройство за захранване, като например превключване на захранващи тръби, като време за съхранение, изходен етап на големия ток, време за обратно възстановяване на превключващ токоизправителен диод, ще предизвикат мигновено късо съединение, което води до много голям ток на късо съединение, в допълнение, натоварването на превключващата тръба е високочестотен трансформатор или индуктор за съхранение, в момента на проводимостта на превключващата тръба първичният трансформатор изглежда като голям пусков ток, което води до пиков шум.
2) високочестотен трансформаторен превключващ захранващ трансформатор, използван като изолация и трансформатор, но поради индуктивност на утечка, ще произведе електромагнитен индукционен шум; в същото време, при високочестотно състояние на трансформаторния слой на разпределения капацитет ще бъде първичната страна на високохармоничния шум към вторичната страна, а трансформаторът към обвивката на разпределения капацитет, за да образува друг висок- честотен път, така че електромагнитното поле, генерирано около трансформатора, е по-вероятно да бъде свързано с другото, което води до образуването на шум.
3) токоизправителен диод вторичен страничен токоизправителен диод, използван като високочестотен токоизправител, поради фактора на времето за обратно възстановяване, често натрупването на заряд в посока напред в посока на добавяне на обратно напрежение не може да бъде незабавно елиминирано (поради наличието на носители, има ток). След като това възстановяване на обратния ток, когато наклонът е твърде голям, потокът през индуктивността на бобината произведе пиково напрежение, в индуктивността на утечката на трансформатора и други параметри на разпределението ще произведат силни високочестотни смущения, чиято честота може да достигне десетки MHz.
4) Кондензаторите, индукторите и кабелите за импулсно захранване поради работа на по-висока честота ще променят характеристиките на нискочестотния компонент, което създава шум.





