고주파 스위칭 전원 공급 장치의 전자기 방해 원인 분석
정류기 회로에서 전원 튜브 Q1, 전원 튜브 Q2 ~ Q5의 그림 1b 회로에서 고주파 변압기 T1, 출력 정류기 다이오드 D1 ~ D2는 주 전자기 방해를 생성하는 고주파 스위칭 전원 공급 장치 작업입니다. 괴롭힘의 근원지, 구체적인 분석은 다음과 같다.
정류기 정류 프로세스는 전력선을 따라 높은 고조파를 생성하여 전도성 및 방사성 방해를 생성합니다.
스위칭 전원 튜브는 고주파 전도 및 차단 상태에서 작동하여 스위칭 손실을 줄이고 전력 밀도와 전원 공급 장치의 전체 효율을 향상시키기 위해 일반적으로 스위칭 튜브가 더 빠르고 빠르게 켜지고 꺼집니다. 몇 마이크로초 내에 스위칭 튜브가 이러한 속도로 켜지고 꺼지며 돌입 전압과 돌입 전류가 형성되고 고주파 및 고전압 스파이크 고조파가 생성되어 공간과 공간에 전자기적 방해를 형성합니다. AC 입력 라인.
고주파 변압기(T1)는 전자기파를 공간으로 방사하여 방사 방해를 형성하는 교번 전자기장을 생성하면서 전력 변환을 수행한다. 변압기의 분산 인덕턴스와 커패시턴스는 발진을 생성하고 변압기 초기 단계 사이의 분산 커패시턴스를 통해 AC 입력 회로에 결합되어 전도 방해를 형성합니다.
출력 전압이 상대적으로 낮은 경우 출력 정류기 다이오드가 고주파수 스위칭 상태로 동작하는데, 이는 전자기 방해의 원인이기도 합니다.
다이오드의 리드 기생 인덕턴스, 접합 용량 및 역회복 전류의 영향으로 인해 매우 높은 전압 및 전류 변화율에서 작동하므로 다이오드 역회복 시간이 길어질수록 역회복 전류의 영향이 더 커집니다. 스파이크 전류는 방해 신호가 강해지며 이는 일종의 차동 모드 전도성 방해인 발진의 고주파 감쇠를 생성합니다.
전력선, 신호선, 접지선 및 기타 금속선을 통해 생성된 이러한 모든 전자기 신호는 외부 전원 공급 장치로 전달되어 전도 방해를 형성합니다. 전선 및 장치를 통해 또는 안테나 역할을 하는 상호 연결 전선을 통해 방사되는 방해 신호는 방사 방해를 유발합니다.






