Analyse des causes de l'interférence électromagnétique dans l'unité d'alimentation de commutation
Les alimentations de commutation peuvent être divisées en plusieurs types en fonction du type de circuit principal, comme le pont complet, le demi-pont, le push-pull, etc. Cependant, quel que soit le type d'alimentation de commutation, un bruit fort sera généré pendant le fonctionnement. Ils conduisent vers l'extérieur à travers des lignes électriques en mode commun ou en mode différentiel, tout en rayonnant vers l'espace environnant. Les alimentations de commutation sont également sensibles au bruit externe entrant à partir du réseau électrique, qui peut être transmis à d'autres dispositifs électroniques et provoquer des interférences.
Une fois l'alimentation CA entrée dans l'alimentation de l'alimentation de commutation, il est converti en une tension CC VI par les redresseurs de pont V 1- V4 et appliqué au L1 primaire et commutateur V5 du transformateur haute fréquence. La base du transistor de commutation V5 est entrée avec une onde rectangulaire haute fréquence allant de dizaines à des centaines de kilohertz, dont la fréquence de répétition et le cycle de service sont déterminés par les exigences de la tension de sortie de sortie VO. Le courant d'impulsion amplifié par le tube de commutation est couplé au circuit secondaire par un transformateur haute fréquence. Le rapport des virages au stade primaire d'un transformateur à haute fréquence est également déterminé par l'exigence de la tension à courant continu de sortie VO. Le courant d'impulsion haute fréquence est corrigé par diode V6 et filtré par C2 pour devenir une tension de sortie CC VO. Par conséquent, les alimentations de commutation généreront du bruit et des interférences électromagnétiques dans les étapes suivantes.
(1) La boucle de courant de commutation haute fréquence composée du L1 primaire du transformateur haute fréquence, du tube de commutation V5, et le condensateur de filtrage C1 peut générer un rayonnement spatial significatif. Si le filtrage du condensateur est insuffisant, le courant à haute fréquence sera toujours effectué à l'alimentation en courant alternatif en mode CA en mode différentiel.
(2) Le L2 secondaire du transformateur à haute fréquence, la diode REDIANT V6 et le condensateur de filtrage C2 forment également une boucle de courant de commutation haute fréquence qui génère un rayonnement spatial. Si le filtrage du condensateur est insuffisant, le courant à haute fréquence sera mélangé sous la forme de mode différentiel et transmis vers l'extérieur sur la tension DC de sortie.
(3) Il existe un CD de capacité distribué entre le primaire et le secondaire du transformateur à haute fréquence, et la tension haute fréquence de la primaire est directement couplée au secondaire via ces condensateurs distribués, générant un bruit de mode commun de la même phase sur les deux lignes électriques CC de sortie du secondaire. Si l'impédance de deux fils à la terre est déséquilibrée, elle se transformera également en bruit de mode différentiel.
(4) La diode de redresseur de sortie V6 générera un courant de surtension inversé. Lorsqu'une diode mène dans le sens avant, la charge s'accumule dans la jonction PN. Lorsqu'une tension inverse est appliquée à la diode, la charge accumulée disparaît et un courant inversé est généré. Étant donné que le courant de commutation doit être corrigé par une diode, le temps pour que la diode passe de la conduction à la coupure est très courte. Dans un court laps de temps, une vague de courant inversé est générée pour faire disparaître la charge stockée. En raison de l'inductance distribuée, de la capacité distribuée et de la surtension dans la ligne de sortie CC, l'oscillation d'atténuation à haute fréquence est causée, ce qui est un type de bruit de mode différentiel.
(5) La charge du commutateur V5 est la bobine principale L1 du transformateur haute fréquence, qui est une charge inductive. Par conséquent, lorsque l'interrupteur est allumé ou désactivé, il y aura une tension de pointe de surtension élevée aux deux extrémités du transistor, et ce bruit sera transmis aux bornes d'entrée et de sortie.
(6) Il y a un IC de capacité distribué entre le collecteur du tube de commutation V5 et du dissipateur de chaleur K, donc le courant de commutation à haute fréquence circulera à travers CI vers le dissipateur de chaleur K, puis sur le sol du châssis, et enfin au fil de terre protecteur de la ligne électrique AC connecté au châssis, générant ainsi à la terre protectrice de la ligne d'alimentation AC connectée au chassis






