스위칭 전원 공급 장치의 간섭 및 억제
스위칭 전원 공급 장치 자체에서 발생하는 간섭은 전자 장치의 정상적인 작동을 직접적으로 위협합니다. 스위칭 전원 공급 장치 자체의 전자기 노이즈를 억제하는 것은 스위칭 전원 공급 장치의 개발 및 설계에 있어서 중요한 주제입니다. 이 기사에서는 스위칭 전원 공급 장치의 전자기 간섭 생성 및 전파 메커니즘을 간략하게 소개하고 스위칭 전원 공급 장치에서 전자기 간섭의 생성 및 전파를 억제하는 몇 가지 주요 방법을 요약합니다.
스위칭 전원장치는 전자기기의 전원장치로서 소형, 경량, 고효율이라는 장점을 가지고 있어 디지털 회로에 널리 사용되고 있다. 그러나 고주파 스위칭 상태로 인해 강력한 간섭 소스이며 이로 인해 발생하는 간섭은 전자 장치의 정상적인 작동을 직접적으로 위협합니다. 따라서 스위칭 전원 공급 장치 자체의 전자기 노이즈를 억제하고 전자기 간섭에 대한 내성을 향상시켜 전자 장치의 장기적으로 안전하고 안정적인 작동을 보장하는 것은 스위칭 전원 공급 장치의 개발 및 설계에 있어서 중요한 주제입니다.
스위칭 전원 간섭 발생
스위칭 전원 공급 장치의 간섭은 일반적으로 두 가지 범주로 나뉩니다. 첫째, 스위칭 전원 공급 장치의 내부 구성 요소에 의해 형성되는 간섭입니다. 두 번째는 스위칭 전원 공급 장치의 외부 요인으로 인한 간섭입니다. 둘 다 인간적 요인과 자연적 요인을 모두 포함합니다.
스위칭 전원 공급 장치의 내부 간섭
스위칭 전원 공급 장치에서 발생하는 EMI는 주로 기본 정류기에서 발생하는 고차 고조파 전류 간섭과 전력 변환 회로에서 발생하는 피크 전압 간섭으로 인해 발생합니다.
기본 정류기
기본 정류기의 정류 과정은 EMI의 가장 일반적인 원인입니다. 이는 전력 주파수 AC 정현파가 정류 후 더 이상 단일 주파수 전류가 아니라 DC 성분과 서로 다른 주파수를 갖는 일련의 고조파 성분이 되기 때문입니다. 고조파(특히 고차 고조파)는 전송선을 따라 전도 간섭과 방사 간섭을 발생시켜 프런트 엔드 전류를 왜곡시킵니다. 한편으로는 프런트 엔드 전력선에 연결된 전류 파형의 왜곡을 일으키고, 다른 한편으로는 전력선을 통해 무선 주파수 간섭을 발생시킵니다.
전력 변환 회로
전력 변환 회로는 스위치 조정 전원 공급 장치의 핵심으로, 넓은 대역폭과 풍부한 고조파를 생성합니다. 이 펄스 간섭을 생성하는 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
1) 스위치 튜브와 방열판, 쉘, 전원 공급 장치 내부 리드 사이에 분산 정전 용량이 있습니다. 스위치 튜브가 큰 펄스 전류(일반적으로 직사각형파)를 통해 흐를 때 파형에는 많은 고주파 성분이 포함됩니다. 동시에 스위치 전력 트랜지스터의 저장 시간, 출력단의 큰 전류 및 스위치 정류 다이오드의 역회복 시간과 같이 전원 공급 장치를 끄는 데 사용되는 장치 매개 변수는 순간적인 오류를 유발할 수 있습니다. 회로의 단락으로 인해 큰 단락 전류가 발생합니다. 또한 스위치 튜브의 부하는 고주파 변압기 또는 에너지 저장 인덕터입니다. 스위치 튜브 전도 순간에 변압기 1차측에 큰 돌입 전류가 발생하여 피크 소음이 발생합니다.
2) 고주파 변압기 스위칭 전원 공급 장치의 변압기는 절연 및 전압 변환에 사용되지만 누설 인덕턴스로 인해 전자기 유도 노이즈가 발생할 수 있습니다. 동시에, 고주파 조건에서 변압기의 층 사이에 분포된 용량은 고차 고조파 잡음을 1차측에서 2차측으로 전달하는 반면, 변압기의 쉘에 대한 분산된 용량은 또 다른 높은 차수 고조파 잡음을 형성합니다. 주파수 경로를 통해 트랜스포머 주변에서 생성된 전자기장이 다른 리드에 결합되어 노이즈를 형성하기가 더 쉬워집니다.
3) 정류다이오드의 2차측 정류다이오드를 고주파 정류용으로 사용하는 경우 역회복시간의 요인으로 인해 역전압 인가 시 순방향 전류에 축적된 전하를 즉시 제거할 수 없다. 캐리어의 존재 및 전류 흐름). 역전류 회복의 기울기가 너무 크면 코일을 통해 흐르는 인덕턴스가 피크 전압을 생성하며, 이는 변압기 누설 인덕턴스 및 기타 분포 매개변수의 영향으로 최대 10의 주파수로 강한 고주파 간섭을 생성합니다. MHz의.
4) 커패시터, 인덕터, 와이어 스위칭 전원 공급 장치는 고주파수에서의 작동으로 인해 저주파 부품의 특성 변화를 유발하여 노이즈를 유발할 수 있습니다.
