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Erzeugung und Unterdrückung von elektromagnetischen Interferenzen (EMI) beim Schalten von Netzteilen

Oct 18, 2024

Erzeugung und Unterdrückung von elektromagnetischen Interferenzen (EMI) beim Schalten von Netzteilen

 

Das Schalten der Stromversorgung korrigiert zunächst die Wechselstromleistung in DC-Leistung, die dann durch Schalten von Röhrchen gesteuert wird, um hochfrequent zu werden. Schließlich wird es durch Berichtigung und Filterschaltungen ausgegeben, um eine stabile Gleichspannung zu erhalten. Daher enthält es eine große Menge an harmonischen Störungen. Inzwischen werden aufgrund der Leckage des Transformators und des durch den umgekehrten Wiederherstellungsstroms der Ausgangsdiode verursachten Peaks erzeugt, dass sich unterschiedliche gra die elektromagnetische Interferenzen. Die Interferenz im Switch-Modus-Stromversorgungen konzentriert sich hauptsächlich auf Komponenten mit großen Spannung und Stromänderungen (dh DV/DT oder DI/DT), insbesondere Schalterröhrchen, Ausgangsdioden und Hochfrequenztransformatoren. In der Zwischenzeit kann die Streunerkapazität Rauschen vom Stromnetz auf die Stromversorgung des elektronischen Systems übertragen, was zu Störungen des Betriebs elektronischer Schaltkreise führt. Hier werden wir die Ursachen mehrerer Störungen und ihrer gekoppelten Pfade analysieren.


Die durch die Ausgangsberichtungs- und Filterschaltung der Schaltnetzversorgung erzeugte Filterinterferenz verwendet üblicherweise Brückenberechnung und Kondensatorfilterungsschaltungen am Ausgangsende. Aufgrund der Nichtlinearität der Gleichrichterdioden und des Energiespeichereffekts von Filterkondensatoren wird der Ausgangsstrom zu einem periodischen Spitzenstrom mit kurzer Zeit und einem hohen Spitzenwert. Dieser verzerrte Eingangsstrom enthält nicht nur grundlegende Komponenten, sondern auch harmonische harmonische Komponenten höherer Ordnung.


Von Switch Circuit 2 erzeugte Interferenz
Der Kern des Schaltschaltkreises ist auch eine der Hauptquellen für Störungen, die hauptsächlich aus Schalterröhrchen und Hochfrequenztransformatoren bestehen. Das vom Schaltschlauch erzeugte DV/DT hat große Impulse, ein breites Frequenzband und reichlich vorhandene Harmonische. Der Hauptgrund für diese Pulsstörung ist:


(1) In dem Moment, in dem das Schaltrohr eingeschaltet wird, wird in der Primärspule des Transformators ein großer Überspannungsstrom erzeugt, und an beiden Enden der Primärspule erscheint eine hohe Spitzenspannung der Hochspitze. In dem Moment, in dem der Schalter ausgeschaltet ist, wird aufgrund des Leckageflusss der Primärspule ein Teil der Energie nicht von der Primärspule auf die Sekundärspule übertragen. Die in der Leckanlage gespeicherte Energie bildet eine Zerfallschwingung mit einem Peak mit der Interpolkapazität und des Widerstands des Schalterrohrs selbst, der bei der Schaltspannung des Schalterrohrs überlagert wird, wodurch eine Spannungsspannung ausgeschaltet wird. Dieses Rauschen wird an die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse übertragen, wobei durchgeführt wurde.


(2) Wenn die Ausgangsdiode in Vorwärtsrichtung leitet, wird die Ladung innerhalb der PN -Übergang angesammelt. Wenn die Diode einer Rückspannung ausgesetzt ist, verschwindet die akkumulierte Ladung und es wird ein Rückstrom erzeugt. Aufgrund der hohen Frequenz von V in der Sekundärkreislaufschaltung während des Schaltens ist die Zeit für den Übergang von der Leitung zum Cutoff sehr kurz. Um die gespeicherte Ladung in kurzer Zeit verschwinden zu lassen, wird ein Anstieg des Umkehrstroms erzeugt. Aufgrund des Vorhandenseins einer verteilten Kapazität und der verteilten Induktivität in der DC-Ausgabe wird die durch Anstiegs verursachte Interferenzen eine Hochfrequenzschwächung und eine Oszillationsreduzierung.


(3) Die Hochfrequenzschaltstromschleife aus der Primärspule, des Schaltrohrs und des Filterkondensators des Hochfrequenztransformators kann eine signifikante räumliche Strahlung erzeugen und Strahlungsstörungen bilden.

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