+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

Aug 02, 2023

การวิเคราะห์สาเหตุของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

 

แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสามารถแบ่งออกเป็นแบบฟูลบริดจ์ ฮาล์ฟบริดจ์ แบบพุชพูล และประเภทอื่นๆ ตามประเภทของวงจรหลัก อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งจะเป็นประเภทใดก็ตาม จะทำให้เกิดเสียงรบกวนที่รุนแรงระหว่างการทำงาน พวกมันดำเนินการออกไปด้านนอกผ่านสายไฟในลักษณะโหมดร่วมหรือโหมดดิฟเฟอเรนเชียล ขณะเดียวกันก็แผ่รังสีออกสู่พื้นที่โดยรอบด้วย แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งยังไวต่อสัญญาณรบกวนภายนอกที่ถูกบุกรุกโดยโครงข่ายไฟฟ้า และส่งไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อสร้างสัญญาณรบกวน


หลังจากป้อนไฟ AC เข้าไปในแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งแล้ว บริดจ์เรกติฟายเออร์ V1-V4 จะถูกจัดเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง Vi และนำไปใช้กับ L1 หลักและสวิตช์ V5 ของหม้อแปลงความถี่สูง อินพุตฐานของท่อสวิตช์ V5 เป็นคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่สูงซึ่งมีช่วงตั้งแต่สิบถึงร้อย kHz และความถี่การทำซ้ำและรอบการทำงานถูกกำหนดโดยข้อกำหนดของแรงดันเอาต์พุต DC VO กระแสพัลส์ที่ขยายโดยหลอดสวิตช์จะเชื่อมต่อกับวงจรทุติยภูมิโดยหม้อแปลงความถี่สูง อัตราส่วนของการหมุนครั้งแรกของหม้อแปลงความถี่สูงยังถูกกำหนดโดยข้อกำหนดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเอาต์พุต VO กระแสพัลส์ความถี่สูงจะถูกแก้ไขโดยไดโอด V6 และกรองด้วย C2 เพื่อสร้างแรงดันเอาต์พุต DC VO ดังนั้นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งจะสร้างเสียงรบกวนและก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในด้านต่อไปนี้


(1) วงจรกระแสสลับความถี่สูงที่ประกอบด้วยหม้อแปลงความถี่สูงปฐมภูมิ L1, ท่อสวิตช์ V5 และตัวเก็บประจุตัวกรอง C1 อาจสร้างรังสีในอวกาศขนาดใหญ่ หากการกรองตัวเก็บประจุไม่เพียงพอ กระแสไฟฟ้าความถี่สูงจะถูกส่งไปยังแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตในลักษณะโหมดดิฟเฟอเรนเชียล


(2) L2 รองของหม้อแปลงความถี่สูง วงจรเรียงกระแสไดโอด V6 และตัวเก็บประจุตัวกรอง C2 ยังสร้างวงจรกระแสสลับความถี่สูง ซึ่งจะสร้างรังสีในอวกาศ หากตัวกรองของตัวเก็บประจุไม่เพียงพอ กระแสไฟฟ้าความถี่สูงจะถูกผสมกับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเอาท์พุตในรูปแบบดิฟเฟอเรนเชียล รูปแบบโมดูลาร์ เพื่อนำไฟฟ้าออกไปด้านนอก


(3) มีตัวเก็บประจุแบบกระจาย Cd ระหว่างตัวหลักและตัวที่สองของหม้อแปลงความถี่สูง และแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงของตัวหลักจะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวรองผ่านตัวเก็บประจุแบบกระจายเหล่านี้ สร้างสัญญาณรบกวนโหมดทั่วไปในเฟสเดียวกันบน สายไฟ DC เอาท์พุตสองเส้นของสายรอง หากอิมพีแดนซ์ของสายไฟสองเส้นที่ต่อกราวด์ไม่สมดุล มันก็จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณรบกวนในโหมดดิฟเฟอเรนเชียลด้วย


(4) เอาต์พุตวงจรเรียงกระแสไดโอด V6 จะสร้างกระแสไฟกระชากย้อนกลับ เมื่อไดโอดดำเนินการในทิศทางไปข้างหน้า ประจุจะสะสมภายในจุดเชื่อมต่อ PN เมื่อไดโอดจ่ายแรงดันย้อนกลับ ประจุสะสมจะหายไปและสร้างกระแสย้อนกลับ เนื่องจากกระแสสวิตชิ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยไดโอด เวลาที่ไดโอดในการเปลี่ยนจากการนำไฟฟ้าไปเป็นจุดตัดจึงสั้นมาก และในช่วงเวลาสั้นๆ ประจุในการจัดเก็บจะต้องหายไป ส่งผลให้เกิดไฟกระชากของกระแสย้อนกลับ เนื่องจากการเหนี่ยวนำแบบกระจาย ความจุ และไฟกระชากในสายเอาต์พุต DC ทำให้เกิดการสั่นของการลดทอนความถี่สูง ซึ่งเป็นประเภทของสัญญาณรบกวนในโหมดดิฟเฟอเรนเชียล


(5) โหลดของท่อสวิตช์ V5 คือขดลวดปฐมภูมิ L1 ของหม้อแปลงความถี่สูงซึ่งเป็นโหลดแบบเหนี่ยวนำ ดังนั้นเมื่อเปิดหรือปิดสวิตช์ จะมีแรงดันไฟกระชากสูงสุดที่ปลายทั้งสองของท่อ และเสียงนี้จะถูกส่งไปที่ขั้วอินพุตและเอาต์พุต


(6) มีการกระจายความจุ CI ระหว่างตัวสะสมของท่อสวิตช์ V5 และตัวระบายความร้อน K ดังนั้นกระแสสวิตชิ่งความถี่สูงจะไหลผ่าน CI ไปยังตัวระบายความร้อน K จากนั้นไปที่กราวด์ของปลอก และสุดท้ายไปที่กราวด์ป้องกัน สาย PE ของสายไฟ AC ที่เชื่อมต่อกับกราวด์ของปลอก ทำให้เกิดรังสีโหมดทั่วไป สายไฟ L และ N มีอิมพีแดนซ์ที่แน่นอนกับ PE และหากอิมพีแดนซ์ไม่สมดุล สัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไปก็สามารถแปลงเป็นสัญญาณรบกวนในโหมดดิฟเฟอเรนเชียลได้

 

Switching Adjustable DC Power Supply

ส่งคำถาม