+86-18822802390

Elektromagnetilise häirete põhjuste analüüs lülitus toiteallika üksuses

Oct 17, 2024

Elektromagnetilise häirete põhjuste analüüs lülitus toiteallika üksuses

 

Lülitu toiteallikaid saab jagada mitut tüüpi vastavalt põhiahelatüübile, näiteks täissild, poolsild, tõukejõudu jne. Kuid sõltumata lülitus toiteallika tüübist, genereeritakse töö ajal tugev müra. Nad juhivad väljast läbi elektriliinide tavarežiimis või diferentsiaalrežiimis, kiirgades samal ajal ka ümbritsevat ruumi. Toiteallikate vahetamine on tundlik ka elektrivõrgust siseneva välise müra suhtes, mida saab edastada teistele elektroonikaseadmetele ja põhjustada häireid.


Pärast vahelduvvoolu sisestamist lülitatavasse toiteallikasse teisendatakse selle alalispingeks VI Bridge'i alaldid v 1- v4 ja rakendatakse kõrge sagedusega trafo primaarse L1 ja lüliti V5. Lüliti transistori V5 alus on sisestatud kõrgsagedusliku ristkülikukujulise lainega, ulatudes kümnetest kuni sadade kilohertsini, mille kordussagedus ja töötsükkel määravad väljundi alalisvoolu pinge VO nõuded. Lülitutoru abil amplifitseeritud impulssivool ühendatakse sekundaarse vooluringiga kõrgsagedusliku trafo abil. Kõrgsagedusliku trafo primaarstaadiumis pöörde suhe määratakse ka väljund DC pinge VO nõue. Kõrgsageduslik impulssivool parandatakse diood V6 abil ja filtreeritakse C2 abil, et saada alalisvoolu väljundpinge VO. Seetõttu tekitavad toiteallikate vahetamine järgmistes etappides müra ja elektromagnetilisi häireid.


(1) Kõrgsagedusliku lülitusvoolu vooluahend, mis koosneb kõrgsagedusliku trafo primaarsest L1-st, lülituskast V5 ja filtreerimiskondensaator C1 võib tekitada olulist ruumilist kiirgust. Kui kondensaatori filtreerimine on ebapiisav, viiakse sisend-vahelduvvoolu toiteallikaks diferentsiaalrežiimis ikkagi kõrgsagedusvool.


(2) Kõrge sagedusega trafo sekundaarne L2, alaldi dioodi V6 ja filtreerimiskondensaatori C2 moodustavad ka kõrgsagedusliku lüliti vooluahela, mis genereerib ruumilist kiirgust. Kui kondensaatori filtreerimine ei ole piisav, segatakse kõrgsagedusvool diferentsiaalrežiimi kujul ja edastatakse väljundi alalisvoolupingel väljapoole.


(3) Kõrgsageduse trafo primaarse ja sekundaarse vahel on jaotatud mahtuvus CD ning primaarse kõrgsageduspinge on nende jaotatud kondensaatorite kaudu otseselt ühendatud sekundaarseni, genereerides sama faasi ühise režiimi müra sekundaarse kahe väljundi DC elektriliinile. Kui kahe juhtme takistus maapinnale on tasakaalustamata, muutub see ka diferentsiaalrežiimi müraks.


(4) Väljundi alaldi diood V6 genereerib vastupidine voolu. Kui diood juhib edasisuunas, koguneb laeng PN ristmikus. Kui dioodile rakendatakse vastupidist pinget, kaob akumuleerunud laeng ja genereeritakse pöördvool. Kuna lülitusvoolu peab diood parandama, on dioodi aeg juhtivuselt üleminekuni väga lühike. Lühikese aja jooksul genereeritakse ladustatud laengu kadumiseks pöördvoolu tõus. DC-väljundjoone hajutatud induktiivsuse, hajutatud mahtuvuse ja hüppelise kasvu tõttu on põhjustatud kõrgsageduse sumbumise võnkumine, mis on teatud tüüpi diferentsiaalrežiimi müra.


(5) Lüliti V5 koormus on kõrgsagedusliku trafo esmane mähis L1, mis on induktiivne koormus. Seetõttu, kui lüliti on sisse või välja lülitatud, on transistori mõlemas otsas kõrge tõukepinge ja see müra edastatakse sisend- ja väljundklemmidele.


(6) Lülitutoru V5 koguja ja jahutusradiaatori K-i vahel on jaotunud mahtuvus CI, nii et kõrgsageduslik lülitusvool voolab läbi CI jahutusradiaatori K, seejärel šassii maapinnale ja lõpuks vahelduvvoolu maapinnaga ühendatud vahelduvvoolu maapinnale, millega genereeritakse, genereerides sellega, genereerides sellega šassii maapinnaga.

 

dc power supply adjustable -

Küsi pakkumist