Генериране и потискане на електромагнитните смущения (EMI) при превключване на захранването
Превключването на захранването първо изправя променливотоковото захранване в постоянен ток, която след това се контролира чрез превключване на епруветки, за да се превърне в висока честота. Накрая, той се извежда чрез коригиране и филтриране на вериги за получаване на стабилно постояннотоково напрежение. Следователно тя съдържа голямо количество хармонична намеса. Междувременно, поради индуктивността на изтичането на трансформатора и пика, причинен от обратния ток на възстановяване на изходния диод, ще се генерира различна степен на електромагнитна интерференция. Интерференцията в захранването на режима на превключване е концентрирана главно върху компоненти с големи промени в напрежението и тока (т.е. DV/DT или DI/DT), особено епруветки, изходни диоди и високочестотни трансформатори. Междувременно бездомният капацитет може да предаде шум от електропровода към захранването на електронната система, причинявайки смущения в работата на електронните вериги. Тук ще анализираме причините за няколко смущения и техните свързани пътеки.
Конференцията за филтриране, генерирана от веригата за коригиране и филтриране на изхода на захранването на превключвателя, обикновено използва коригиране на мостови коригиращи и кондензаторни филтриращи вериги в изходния край. Поради нелинейността на изправителните диоди и ефекта на съхранение на енергия от филтриращите кондензатори, изходният ток се превръща в периодичен пиков ток с кратко време и висока пикова стойност ,. Този изкривен входен ток съдържа не само основни компоненти, но и изобилни хармонични компоненти от по-висок ред.
Интерференция, генерирана от Switch Circuit 2
Ядрото на превключващата верига също е един от основните източници на смущения, който се състои главно от епруветки и високочестотни трансформатори. DV/DT, генериран от превключващата тръба, има големи импулси, широка честотна лента и изобилие от хармоници. Основната причина за тази импулсна намеса е:
(1) В момента, в който е включена тръбата на превключвателя, в първичната намотка на трансформатора се генерира голям ток на пренапрежение и в двата края на първичната намотка се появява високо напрежение на върха; В момента, когато превключвателят е изключен, поради потока на изтичане на първичната намотка част от енергията не се предава от първичната намотка към вторичната намотка. Енергията, съхранявана в индуктивността на изтичане, ще образува трептене на разпад с пик с моновата полюса и съпротивлението на самата превключвателна тръба, която ще бъде наслагвана върху напрежението на изключване на превключващата тръба, образувайки изключване на върховото напрежение. Този шум ще бъде предаден на входните и изходните терминали, образувайки проведена интерференция.
(2) Когато изходният диод се провежда в посока напред, зарядът вътре в PN възел се натрупва. Когато диодът е подложен на обратното напрежение, натрупаният заряд изчезва и се генерира обратен ток. Поради високата честота на V във вторичната верига на регификация по време на превключване, времето за него към преминаване от проводимост към прекъсване е много кратко. За да се направи запаменият заряд да изчезне за кратък период от време, се генерира скок на обратния ток. Поради наличието на разпределен капацитет и разпределената индуктивност в изхода на постоянен ток, интерференцията, причинена от скокове, става високочестотно затихване и намаляване на трептенията.
(3) Високочестотният превключващ токов контур, съставен от първичната намотка, превключващата тръба и филтриращия кондензатор на високочестотния трансформатор, може да генерира значително пространствено излъчване, образувайки радиационна интерференция.






