고주파 스위칭 전원 공급 장치의 전자기 교란 소개 소개
회로의 정류기 및 전력 트랜지스터 Q1 및 전력 트랜지스터 Q2 ~ Q5, 고주파 변압기 T1 및 출력 정류기 다이오드 D1에서 D2에서 D2에서 D2에서 D2에서 D2를 출력하여 고주파 전환 전력 공급 장치의 작동 중에 생성 된 전자기 간섭의 주요 공급원입니다. 특정 분석은 다음과 같습니다.
정류기의 정류 과정에서 생성 된 고차 고조파는 전원 라인을 따라 전도 및 방사 된 교란을 생성합니다.
전원 전원 트랜지스터는 고주파 전도 및 차단 상태에서 작동합니다. 스위칭 손실을 줄이고 전력 밀도와 전반적인 효율을 향상시키기 위해 스위칭 트랜지스터의 개구부 및 마감 속도가 점점 더 빠르고 있습니다. 일반적으로, 몇 마이크로 초 내에서, 트랜지스터 스위치는이 속도로 열리고 닫히고 서지 전압 및 서지 전류를 형성하여 고주파 및 고전압 피크 고조파를 생성하여 공간 및 AC 입력 라인에 전자기 간섭을 유발합니다.
고주파 변압기 T1이 전력 변환을 수행하는 동시에 전자기파를 우주로 방사하여 방사선 교란을 형성하는 교대 전자기장을 생성합니다. 변압기의 분포 된 인덕턴스 및 커패시턴스는 변압기의 1 차 단계 사이의 분산 된 커패시턴스를 통해 AC 입력 회로에 진동하고 결합하여 수행 된 교란을 형성합니다.
출력 전압이 비교적 낮은 경우, 출력 정류기 다이오드는 고주파 스위칭 상태에서 작동하며 전자기 간섭의 원인이기도합니다.
다이오드 리드의 기생 인덕턴스 및 접합 정전 용량과 역 복구 전류의 영향으로 인해 고전압 및 전류 변화 속도에서 작동합니다. 다이오드의 역 복구 시간이 길수록 피크 전류의 영향이 커지고 교란 신호가 강해져 고주파 감쇠 진동이 발생하며, 이는 차동 모드 전도 방해 유형입니다.
생성 된 모든 전자기 신호는 전력선, 신호 라인 및 접지 전선과 같은 금속 와이어를 통해 외부 전원으로 전달되어 전도성 교란을 형성합니다. 방사선 간섭은 와이어와 장치를 통해 방사 된 간섭 신호 또는 안테나로서 작용하는 와이어를 상호 연결하여 발생합니다.






