스위칭 전원 공급 장치의 전자파 간섭 분석
스위칭 전원 공급 장치의 구조는 그림 1에 나와 있습니다. 먼저 전원 주파수 AC를 DC로 정류한 다음 고주파로 반전시킨 다음 최종적으로 정류기 및 필터 회로를 통해 출력하여 안정적인 DC 전압을 얻습니다. 불합리한 회로 설계 및 레이아웃, 기계적 진동, 접지 불량 등은 내부 전자기 간섭을 일으킬 수 있습니다. 동시에, 트랜스포머의 누설 인덕턴스와 출력 다이오드의 역회복 전류로 인해 발생하는 피크도 잠재적인 강력한 간섭 원인입니다.
1 내부 간섭 소스
● 스위치 회로
스위칭 회로는 주로 스위칭 튜브와 고주파 변압기로 구성됩니다. 스위치 튜브와 방열판, 케이스 및 전원 공급 장치 내부 리드 사이에는 분산된 정전 용량이 있습니다. 생성되는 du/dt는 더 큰 진폭 펄스, 더 넓은 주파수 대역 및 풍부한 고조파를 갖습니다. 스위칭 튜브 부하는 유도성 부하인 고주파 변압기의 1차 코일입니다. 원래 켜져 있던 개폐관이 꺼지면 고주파 변압기의 누설 인덕턴스가 역기전력 E=-Ldi/dt를 생성하는데, 이 값은 컬렉터의 전류 변화율과 비례합니다. 누설 인덕턴스. 오프 전압에서는 턴오프 전압 스파이크가 형성되어 전도 간섭이 발생합니다.
● 정류회로의 정류다이오드
출력 정류 다이오드가 꺼지면 역전류가 발생하며, 0으로 돌아가는 데 걸리는 시간은 접합 커패시턴스 등의 요인과 관련이 있습니다. 이는 변압기 누설 인덕턴스 및 기타 분포 매개변수의 영향으로 큰 전류 변화 di/dt를 생성하여 최대 수십 메가헤르츠의 주파수로 강력한 고주파 간섭을 발생시킵니다.
● 가짜 매개변수
더 높은 주파수에서 작동하면 스위칭 전원 공급 장치의 저주파 부품 특성이 변경되어 노이즈가 발생합니다. 고주파수에서는 스퓨리어스 매개변수가 커플링 채널의 특성에 큰 영향을 미치며, 분산 커패시턴스는 전자기 간섭의 채널이 됩니다.
2 외부 간섭 소스
외부 간섭원은 전력 간섭과 낙뢰 간섭으로 나눌 수 있으며, 전력 간섭은 "공통 모드"와 "차동 모드"로 존재합니다. 동시에, AC 그리드는 정류기 브리지 및 필터 회로에 직접 연결되므로 반주기 내에 입력 전압의 피크 시간에만 입력 전류가 존재하므로 전력의 입력 역률이 매우 낮습니다. 공급합니다(약 0.6). 더욱이, 이 전류에는 전력망에 고조파 "오염"을 일으키는 전류 고조파 성분이 많이 포함되어 있습니다.






