Какви са основните проводящи връзки на импулсни захранвания?
1 Модел на пътя на шума в общ режим и диференциален режим
В импулсното захранване той се формира поради капацитета на свързване CW между първичната и вторичната намотка на високочестотния трансформатор, разсейващия капацитет CK между захранващата тръба и радиатора, паразитните параметри на самата захранваща тръба и взаимното свързване между отпечатаните проводници. Паразитни параметри, като взаимна индуктивност, самоиндуктивност, взаимен капацитет, собствен капацитет и импеданс, образуват пътища на синфазния шум и диференциалния шум, като по този начин образуват проводима интерференция в общ режим и диференциален режим. Въз основа на анализа на моделите на паразитни параметри на съпротивлението, индуктивността и капацитета на устройството за превключване на мощността, трансформатора и печатните проводници може да се получи моделът на пътя на шумовия ток на преобразувателя.
2 Високочестотен модел на основните компоненти на веригата
Вътрешната паразитна индуктивност и капацитет на тръбата на захранващия превключвател влияят върху високочестотната производителност на веригата. Тези капацитети предизвикват протичане на високочестотен ток на смущение към металния субстрат и има паразитен капацитет CK между захранващата тръба и радиатора от съображения за безопасност. , радиаторът обикновено е свързан към земята, което осигурява път за общ режим на шум.
Когато ШИМ преобразувателят работи, заедно с работата на превключващото устройство, съответно се генерира и общ режим на шум. Както е показано на фигура 1, за полумостов преобразувател напрежението на изтичане на превключвателя Q1 винаги е U1, а потенциалът на източника се променя между 0 и U1/2 с промяната на състоянието на превключване; потенциалът на източника на Q2 винаги е 0, потенциалът на изтичане се променя между 0 и U1/2. За да се поддържа добър контакт между тръбата на превключвателя и радиатора, често се добавя изолиращо уплътнение или изолационен силикагел с добра топлопроводимост между дъното на тръбата на превключвателя и радиатора. Това го прави еквивалентен на паралелен свързващ кондензатор CK между точка А и земята. Когато състоянието на превключващите тръби Q1 и Q2 се промени, което води до промяна на потенциала на точка А, на CK ще се генерира шумов ток Ick, както е показано на фигура 2. Този ток достига до шасито от радиатора и има свързване импеданс между шасито, земята и главната захранваща линия, образувайки траектория на шума в общ режим, както е показано с пунктираната линия на Фигура 2. В резултат на това токът на шум в общ режим генерира спад на напрежението върху импеданса на свързване Z между земята и главния електропровод, образувайки синфазен шум.






