การเปิดเผยการรบกวนภายนอกของสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย
การรบกวนภายนอกของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งอาจมีอยู่ใน "โหมดทั่วไป" หรือ "โหมดดิฟเฟอเรนเชียล" ประเภทของสัญญาณรบกวนอาจแตกต่างกันตั้งแต่สัญญาณรบกวนสูงสุดในระยะสั้นไปจนถึงการสูญเสียพลังงานโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงความถี่ การบิดเบือนของรูปคลื่น สัญญาณรบกวนหรือความยุ่งเหยิงถาวร และภาวะชั่วคราว
คลื่นกระแทกไฟฟ้ากระแสสลับเร็วและไฟกระชากเป็นปัจจัยหลักที่สามารถส่งผ่านแหล่งจ่ายไฟและทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ ตราบใดที่อุปกรณ์จ่ายไฟไม่หยุดการสั่นสะเทือนและแรงดันเอาต์พุตลดลง การรบกวน เช่น การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟ
วงจรแปลงพลังงาน: วงจรแปลงพลังงานเป็นแกนหลักของการสลับแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมซึ่งมีแถบการผลิตที่กว้างและมีฮาร์โมนิคที่หลากหลาย ส่วนประกอบหลักที่ทำให้เกิดการรบกวนของพัลส์นี้คือ:
1) มีการกระจายความจุระหว่างท่อสวิตช์และหม้อน้ำ เปลือกและลวดตะกั่วภายในแหล่งจ่ายไฟ เมื่อหลอดสวิตช์ไหลด้วยกระแสพัลส์ที่มากเกินไป (โดยทั่วไปจะเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม) รูปคลื่นจะมีส่วนประกอบความถี่สูงจำนวนมาก ในเวลาเดียวกัน พารามิเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง เช่น เวลาจัดเก็บของหลอดไฟฟ้าสวิตชิ่ง กระแสสูงของระยะเอาท์พุต และเวลาการกู้คืนแบบย้อนกลับของไดโอดสวิตชิ่งเรกติไฟเออร์ จะทำให้ลูปเป็น ลัดวงจรทันทีส่งผลให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ โหลดของท่อสวิตชิ่งยังเป็นหม้อแปลงความถี่สูงหรือตัวเหนี่ยวนำการจัดเก็บพลังงาน และในขณะที่ท่อสวิตชิ่งเปิดอยู่ กระแสไฟพุ่งขนาดใหญ่จะปรากฏขึ้นที่หม้อแปลงไฟฟ้าตัวหลัก ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนสูงสุด
2) หม้อแปลงไฟฟ้าในแหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่งของหม้อแปลงความถี่สูงใช้สำหรับการแยกและการแปลง แต่เนื่องจากการเหนี่ยวนำการรั่วไหลจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า ในเวลาเดียวกัน ที่ความถี่สูง ความจุแบบกระจายระหว่างชั้นหม้อแปลงจะถ่ายโอนสัญญาณรบกวนฮาร์มอนิกลำดับสูงของด้านหลักไปยังด้านทุติยภูมิ และความจุแบบกระจายของหม้อแปลงไปยังเปลือกจะสร้างเส้นทางความถี่สูงอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งทำให้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรอบ ๆ หม้อแปลงไฟฟ้าจะง่ายกว่าเมื่อรวมกับตัวนำอื่น ๆ เพื่อสร้างสัญญาณรบกวน
3) เมื่อใช้วงจรเรียงกระแสไดโอดที่ด้านทุติยภูมิของไดโอดเรียงกระแสสำหรับการแก้ไขความถี่สูง เนื่องจากปัจจัยของเวลาการกู้คืนแบบย้อนกลับ ประจุที่สะสมโดยกระแสไปข้างหน้าไม่สามารถกำจัดได้ทันทีเมื่อใช้แรงดันย้อนกลับ ( เพราะมีพาหะจึงมีกระแสไหลอยู่) เมื่อความชันของกระแสย้อนกลับนี้ใหญ่เกินไป ตัวเหนี่ยวนำที่ไหลผ่านขดลวดจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งจะทำให้เกิดการรบกวนความถี่สูงที่รุนแรงภายใต้อิทธิพลของตัวเหนี่ยวนำการรั่วไหลของหม้อแปลงและพารามิเตอร์การกระจายอื่น ๆ และความถี่ของมันสามารถเข้าถึงหลายสิบ เมกะเฮิรตซ์
4) ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และแหล่งจ่ายไฟสลับสายไฟจะเปลี่ยนลักษณะของส่วนประกอบความถี่ต่ำ เนื่องจากทำงานที่ความถี่สูงกว่า จึงทำให้เกิดเสียงรบกวน






