Característiques de les fonts d'alimentació de commutació de comunicació
Amb el desenvolupament de la tecnologia electrònica moderna i els dispositius d'alimentació, les fonts d'alimentació de commutació s'utilitzen àmpliament en sistemes de comunicació, control automàtic, electrodomèstics i altres camps a causa de la seva petita mida, pes lleuger, alt rendiment i alta fiabilitat, especialment en programes controlats. La commutació, la transmissió òptica de dades, les estacions base sense fil, els sistemes de televisió per cable i les xarxes IP són la potència bàsica per al funcionament normal dels equips de tecnologia de la informació. Tanmateix, la font d'alimentació de commutació de comunicació generalment adopta la tecnologia de modulació d'amplada de pols (PWM) i els seus dispositius de commutació funcionen en estat d'encesa i apagat d'alta freqüència. Atès que el propi procés transitori ràpid d'alta freqüència és la font d'interferència electromagnètica, el senyal d'interferència electromagnètica (EMI) que genera té un ampli rang de freqüències i una certa amplitud. Contaminarà l'entorn electromagnètic mitjançant la conducció i la radiació i provocarà interferències en equips de comunicació i productes electrònics. A més, la font d'alimentació de commutació de comunicació ha de tenir una forta capacitat per resistir interferències electromagnètiques, especialment per a llamps, sobretensions, tensió de xarxa, camp elèctric, camp magnètic, ona electromagnètica, descàrrega electrostàtica, tren de polsos, caiguda de tensió, camp electromagnètic de radiofreqüència. immunitat per conducció, radiació Els elements com ara la immunitat, l'emissió conduïda i l'emissió radiada han de complir els requisits de les normes EMC pertinents.
A la Xina, als anys 80 i 90, per tal de reforçar el control de la contaminació electromagnètica domèstica actual, es van formular alguns estàndards corresponents a estàndards internacionals com els estàndards CISPR i IEC801. Des que la certificació obligatòria de la Xina (ChinaCompulsoryCertification)-K es va fer complir l'1 d'agost de 2003, s'ha activat la "febre EMC". La investigació i el control de la interferència electromagnètica a poca distància ha atret cada cop més l'atenció dels investigadors electrònics. Un nou punt d'interès en el camp de la recerca. Aquest article discutirà sistemàticament la tecnologia de supressió rellevant per al mecanisme de generació de la interferència elèctrica de la font d'alimentació de commutació de comunicació.
1 Característiques de la font de commutació de comunicació i mecanisme d'interferència electromagnètica
1.1 Característiques bàsiques de la font d'alimentació commutada
Hi ha quatre característiques bàsiques de l'alimentació de commutació:
①La ubicació és relativament clara. Se centren principalment en dispositius de commutació d'alimentació, díodes, radiadors i transformadors d'alta freqüència connectats a ells;
②El dispositiu de conversió d'energia funciona en estat de commutació. Com que la font d'alimentació de commutació és un dispositiu de conversió d'energia que funciona en estat de commutació, la seva velocitat de canvi de tensió i corrent és molt alta i la intensitat d'interferència generada és relativament gran;
③ El cablejat de la placa de circuit imprès (PCB) d'alimentació normalment es disposa manualment. Aquesta disposició la fa molt aleatòria, la qual cosa augmenta la dificultat d'extraure els paràmetres de distribució de PCB i predir i avaluar la interferència de camp proper;
④ La freqüència de commutació és gran, que va des de desenes de milers de Hz fins a diversos megahertz. Les principals formes d'interferència són la interferència de conducció i la interferència de camp proper.
1.2 El mecanisme de la interferència electromagnètica
1.2.1 Interferències electromagnètiques generades pels circuits de commutació
El circuit de commutació és el nucli de la font d'alimentació de commutació. Està compost principalment per un tub de commutació i un transformador d'alta freqüència. El dv/dt que genera és un pols amb una amplitud relativament gran, una banda de freqüència àmplia i harmònics rics. Hi ha dues raons principals per a aquesta interferència de pols: d'una banda, la càrrega del tub del commutador és la bobina primària d'un transformador d'alta freqüència, que és una càrrega inductiva. En el moment en què s'encén el tub de l'interruptor, la bobina primària genera un gran corrent d'entrada i apareix una tensió màxima de sobretensió alta als dos extrems de la bobina primària; quan s'apaga el tub de l'interruptor, a causa del flux de fuites de la bobina primària, una part de l'energia Si no hi ha transmissió de la bobina primària a la bobina secundària, aquesta part de l'energia emmagatzemada a l'inductor formarà un atenuant. oscil·lació amb una punta amb la capacitat i la resistència al circuit del col·lector, que es superposa a la tensió d'apagada per formar una punta de tensió d'apagada. Aquesta interrupció de la tensió de la font d'alimentació produirà el mateix transitori de corrent d'irrupció de magnetització que quan s'encén la bobina primària, i aquest soroll es conduirà als terminals d'entrada i sortida per formar interferències conduïdes. D'altra banda, el bucle de corrent de commutació d'alta freqüència format per la bobina primària del transformador d'impulsos, el tub de commutació i el condensador del filtre pot generar una gran radiació espacial i formar interferències de radiació.
1.2.2 Interferència causada pel temps de recuperació inversa del díode Quan el díode rectificador del circuit de rectificació d'alta freqüència és de conducció directa, hi passa un gran corrent directe. Quan està esbiaixat i es torna a tall, a causa de la presència de més portadors s'acumulen, de manera que el corrent fluirà en la direcció oposada durant un període de temps abans que els portadors desapareguin, donant lloc a una forta disminució de la recuperació inversa. desaparició del corrent del portador i un gran canvi de corrent






