방사선 방해를 위한 고주파 스위칭 전원 공급 장치의 설계 개선
스위칭 전원 공급 장치에는 방사선 방해 현상이 있으며, 전자기 방해 및 페라이트 부품 사용을 억제하기 위해 저렴하고 효과적입니다. 페라이트 부품 등가 회로는 인덕턴스 L과 저항 R 직렬 회로이며, L과 R은 주파수의 함수입니다. 저주파, R은 매우 작습니다. L은 전자기 방해가 반영되고 억제되는 데 중요한 역할을 합니다. 고주파수가 증가하면 R이 증가하고 전자기 방해가 흡수되어 열로 변환되므로 고주파 방해가 크게 약화됩니다. 페라이트 억제 구성 요소가 다르면 최적의 억제 주파수 범위도 다릅니다. 즉, 페라이트 구성 요소의 선택 및 설치는 다음 기사를 참조할 수 있습니다.
페라이트의 부피가 클수록 억제 효과가 좋아집니다.
볼륨이 확실한 경우 짧고 두꺼운 억제 효과보다 길고 얇은 모양이 더 좋습니다.
내경이 작을수록 억제 효과가 좋습니다.
단면적이 클수록 포화될 가능성이 줄어듭니다.
투자율이 높을수록 억제 주파수는 낮아집니다.
페라이트 억제 요소는 소스 가까이에 설치해야 합니다.
입력 및 출력 전선에 설치할 때 차폐 쉘의 입구 및 출구에 최대한 가까워야 합니다.
고주파 스위칭 전원 공급 장치 방해 요인과 페라이트 구성 요소에 대한 위의 분석에 따르면 방해 요인 근처에 자기 비드와 자기 링 세트가 있는 것으로 결정되었습니다. 커패시터 C1의 접지단에는 페라이트 비드 세트(Φ3.5 × Φ1.3 × 3.5), 정류 다이오드 D1 및 D2는 쇼트키 다이오드를 사용하고, 양극에는 페라이트 비드 세트(Φ3.5 × Φ1.3 × 3.5)가 사용됩니다. , 두 개의 원 주위에 출구 가까이에 페라이트 자기 링(Φ13.5 × Φ7.5 × 7)이 있는 DC 출력 케이블. 치료 후 재검사를 받았습니다. 대부분의 주파수 대역에서 방사성 방해가 표준 요구 사항 이하로 억제되었지만 81, 138 및 165kHz 주파수 부근에서는 여전히 표준을 초과하는 것을 볼 수 있습니다.
스위칭 전원 공급 장치의 전자기 방해 요인을 분석한 결과, 고주파 변압기 T1도 회로의 방해 요인임을 알 수 있습니다. 고주파 변압기가 방사선 방출 형태의 방해 신호를 생성하는 것을 방지하기 위해 변압기 쉘은 원 주위에 차폐 재료 구리 호일을 사용하여 차폐할 루프를 형성하고 공간 결합 형성을 통해 변압기를 차단합니다. 방사선 방해 전파 경로. 그리고 di/dt 괴롭힘이 개방될 때 변압기 측 순간 전류 변화를 줄이기 위해 스트링의 1차 측 변압기 T1에서 인덕터로 장치의 개방 손실을 줄이기 위해 방사성 방해 신호. 수정 후 방사선 방해가 크게 줄어들었고, 이번 전원 공급 장치 방사선 방해 테스트에서도 표준 요구 사항을 완전히 충족했습니다.