Sähkömagneettisten häiriöiden syiden analyysi kytkentävirran syöttöyksikössä
Virtalähteiden vaihtaminen voidaan jakaa useisiin tyyppeihin pääpiirin tyypin, kuten täyden sillan, puolisilta, push-pull jne. Ne johtavat ulospäin sähkölinjojen kautta yhteisessä tilassa tai differentiaalitilassa, säteilevät samalla ympäröivään tilaan. Virtavarojen kytkentä on myös herkkä ulkoiselle melulle, joka tulee sähköverkkoon, joka voidaan siirtää muihin elektronisiin laitteisiin ja aiheuttaa häiriöitä.
Kun vaihtovirta syötetään kytkentävirtalähteeseen, se muunnetaan tasajänniteeksi VI siltasuuntaajilla V 1- V4 ja jota käytetään korkean taajuuden muuntajan ensisijaiseen L1 ja kytkentä V5. Kytkentätransistorin V5 pohja on syöttö, jolla on korkeataajuinen suorakulmainen aalto, joka vaihtelee kymmenistä satoihin kilohertsiin, joiden toistotaajuus ja käyttöjakso määritetään lähtö DC-jännitteen VO vaatimuksilla. Kytkentäputken monistettu pulssivirta kytketään toissijaiseen piiriin korkeataajuisella muuntajalla. Käännösten suhde korkeataajuisen muuntajan ensisijaisessa vaiheessa määritetään myös lähtö DC-jännitteen VO vaatimuksella. Korkeataajuinen pulssivirta korjataan diodi V6: lla ja C2: n suodatetaan sen tulosjännite VO. Siksi virtalähteiden vaihtaminen aiheuttaa kohinaa ja sähkömagneettisia häiriöitä seuraavissa vaiheissa.
(1) Korkean taajuuden kytkentävirran silmukka, joka koostuu korkeataajuisen muuntajan primaarisesta L1: stä, kytkentäputkesta V5 ja suodatuskondensaattori C1 voi tuottaa merkittävän alueellisen säteilyn. Jos kondensaattorin suodatus ei ole riittävä, korkeataajuusvirta suoritetaan edelleen syöttövirtalähteelle differentiaalitilassa.
(2) Korkean taajuuden muuntajan, tasasuuntaajan diodin V6 ja suodatuskondensaattorin C2 sekundaarinen L2 muodostavat myös korkeataajuisen kytkimen virransilmukan, joka tuottaa alueellisen säteilyn. Jos kondensaattorin suodatus ei ole riittävä, korkeataajuusvirta sekoitetaan differentiaalitilan muodossa ja siirretään ulospäin lähtöjännitteeseen.
(3) Korkean taajuuden muuntajan primaarisen ja sekundaarin välillä on hajautettu kapasitanssi-CD, ja primaarin korkeataajuusjännite kytketään suoraan sekundaariin näiden hajautettujen kondensaattorien kautta, mikä tuottaa saman vaiheen yhteisen moodin kohinaa kahdessa sekundaarin lähtö DC-tehon voimissa. Jos kahden johdon impedanssi maahan on epätasapainossa, se muuttuu myös erotusmoodin kohinaksi.
(4) Lähtösuuntaus diodi V6 tuottaa käänteisen ylijännitteen. Kun diodi johtaa eteenpäin suuntautuvaan suuntaan, varaus kertyy PN -risteykseen. Kun diodiin kohdistetaan käänteinen jännite, kertynyt varaus katoaa ja peruutusvirta syntyy. Koska kytkentävirta on korjattava diodilla, diodin aika siirtyä johtavuudesta raja -arvoon on hyvin lyhyt. Lyhyessä ajassa syntyy käänteinen virran nousu, jotta varastoitu varaus katoaa. Hajautetun induktanssin, hajautetun kapasitanssin ja DC-lähtölinjan nousun vuoksi aiheutuu korkean taajuuden vaimennuksen värähtely, mikä on eräänlainen differentiaalitilan kohina.
(5) Kytkimen V5 kuorma on korkeataajuisen muuntajan ensisijainen kela L1, joka on induktiivinen kuorma. Siksi, kun kytkin kytketään päälle tai pois päältä, transistorin molemmissa päissä on suuri ylijännitysjännite, ja tämä kohina siirretään tulo- ja lähtöliittimiin.
(6) Kytkentäputken V5 kollektorin V5 ja jäähdytysaltaan K: n välillä on hajautettu kapasitanssi CI, joten korkeataajuinen kytkentävirta virtaa CI: n läpi jäähdytyselementtiä K: lle, sitten rungon maahan ja lopulta alustaan kytkettyyn AC-voimalaitteeseen kytkettyyn AC-voimalaitteeseen, tuottaen siten tuottaen siten tuottavan AC-voimansiirtolaitteen suojaa, tuottaen siten tuottaen siten tuottavan AC-voimansiirtolaitteen suojaa.






