スイッチング電源の特性と電磁干渉抑制の技術分析
最新の電子技術と電源装置の開発により、スイッチモードの電源は、通信システム、自動制御、家電製品、およびその他のフィールドで広く使用されています。それらは、プログラム制御のスイッチング、光データ送信ワイヤレスベースステーション、ケーブルテレビシステム、IPネットワークで特に広く使用されており、情報技術機器の通常の運用の中心的な原動力です。ただし、通信スイッチ電源は通常、パルス幅変調(PWM)テクノロジーを使用し、そのスイッチングデバイスは高周波オンオフ状態で動作します。高周波自体が電磁干渉源である高速過渡プロセスにより、それによって生成される電磁干渉(EMI)信号は、広い周波数範囲と特定の振幅を持っています。伝導と放射を通じて、電磁環境を汚染し、通信機器と電子製品に干渉を引き起こす可能性があります。さらに、通信スイッチ電源は、特に稲妻のストライキ、サージ、グリッド電圧、電界、磁場、電磁波、静電排出、脈拍列、電圧滴、無線周波数電界電界電界磁場免疫免疫、放射線排出量、放射排出量の免除、放射線排出、放射線排出量の免除、放射線排出、放射線排出量、電圧排出、その他
スイッチング電源には4つの基本的な特性があります。
①場所は比較的明確です。主に電源スイッチングデバイス、ダイオード、ヒートシンク、およびそれらに接続された高周波変圧器に焦点を当てています。
eenergyエネルギー変換デバイスは、スイッチ状態で動作します。スイッチング電源はスイッチング状態で動作するエネルギー変換デバイスであるため、その電圧と電流の変化速度は高く、その結果、干渉強度が大きくなります。
power電源プリント回路基板(PCB)の配線は通常、手動で配置されます。この配置により、柔軟性が大きくなり、PCB分布パラメーターを抽出し、近畑の干渉を予測および評価することの難しさが高まります。
switchingスイッチング周波数は、数万Hzからいくつかのメガヘルツまでの範囲で高く、干渉の主な形態は干渉と近接型干渉を実施します。
スイッチ回路によって生成された電磁干渉
スイッチング回路は、主にスイッチングチューブと高周波変圧器で構成されるスイッチング電源のコアです。それによって生成されるDV/dtは、大きな振幅、広い周波数帯域、およびリッチハーモニクスを備えたパルスです。このパルス干渉の主な理由は2つあります。一方で、スイッチングチューブの負荷は高周波トランスの主要なコイルであり、誘導負荷です。スイッチチューブがオンになっている瞬間に、プライマリコイルで大きなサージ電流が生成され、プライマリコイルの両端に高サージピーク電圧が現れます。スイッチチューブが切断されている瞬間、一次コイルの漏れフラックスのために、エネルギーの一部は一次コイルからセカンダリコイルに送信されません。インダクタに保存されているエネルギーは、コレクター回路の静電容量と抵抗を伴うピークとの崩壊振動を形成し、ターンオフ電圧で重ね合わせてターンオフ電圧ピークを形成します。このタイプの電源電圧の中断は、プライマリコイルが接続されたときと同じ過渡磁化インパルス電流を生成し、このノイズは入力端子と出力端子に伝導され、干渉が形成されます。一方、プライマリコイル、スイッチングチューブ、およびパルストランスのろ過コンデンサで構成される高周波スイッチング電流ループは、有意な空間放射を生成し、放射線干渉を形成する可能性があります。






