Úvod do schémy návrhu optimalizácie EMC pre prepínanie DPS napájania
Interferenčná cesta šumu prevodníka prepínača poskytuje podmienky spojenia pre zdroj interferencie a interferované zariadenie a štúdium interferencie spoločného režimu a interferencie diferenciálneho režimu je obzvlášť dôležité. Analyzovali sa hlavne vysokofrekvenčné modely hlavných komponentov v obvode a modely obvodu spoločného režimu a šumu diferenciálneho režimu, čím poskytli užitočnú pomoc pri návrhu PCB prepínača EMC.
Vplyv interferencie spoločného režimu a interferencie diferenciálneho režimu na obvody v režime prepínača napájacích zdrojov je iný. Zvyčajne dominuje hluk s nízkofrekvenčným diferenciálnym režimom, zatiaľ čo hluk s vysokou frekvenciou spoločného režimu dominuje. Okrem toho je ožarovací účinok prúdového prúdu zvyčajne oveľa väčší ako účinok prúdového režimu. Preto je potrebné rozlišovať medzi interferenciou diferenciálneho režimu a rušením spoločného režimu v zdrojoch energie.
Aby sme rozlišovali medzi interferenciou diferenciálneho režimu a rušením spoločného režimu, musíme najprv študovať základný režim spojenia prepínania napájania. Na základe toho môžeme stanoviť cesty obvodu pre diferenciálny režim hluku a prúdový hluk. Vedenie spojenia napájacieho zdroja režimu prepínača zahŕňa hlavne:
Vodivé spojenie založené na obvode, kapacitné spojenie, induktívne spojenie a zmes týchto metód spojenia.
1. Modely bežného režimu a diferenciálneho režimu hluku
V napájacích zdrojoch prepínača sa vytvárajú šumové dráhy šumu a diferenciálneho režimu v dôsledku spojovacej kapacity CW medzi primárnymi a sekundárnymi vinutiami vysokofrekvenčného transformátora, túlavou kapacitnou kapacitou medzi elektrickým tranzistorom a tepelným umývadlom, parazitickým parametrom, samostatným kapacitom, muným kapacitom, muným kapacitom, muným kapacitom, mučite. Kapacita a impedancia tvorená vzájomnou väzbou medzi tlačenými vodičmi, čo má za následok spoločný režim a diferenciálny režim vykonávaný interferencia. Na základe analýzy modelov parazitických parametrov odporu, indukčnosti a kapacity zariadení na prepínanie napájania, transformátorov a tlačených vodičov je možné získať model dráhy prúdového prúdu konvertora.
Vysokofrekvenčný model hlavných komponentov týchto dvoch obvodov
Parazitická indukčnosť a kapacita vo vnútri trubice vypínača napájania ovplyvňujú vysokofrekvenčný výkon obvodu. Tieto kapacity spôsobujú, že vysokofrekvenčný interferenčný priechod prúdu prúdia na kovový substrát a medzi elektrickou trubicou a chladičom je túlavá kapacita CK. Z bezpečnostných dôvodov je chladič zvyčajne uzemnený, čo poskytuje bežnú cestu hluku v režime.
Počas prevádzky prevodníkov PWM sa spolu s prevádzkou prepínajúcich zariadení vygeneruje aj šum spoločného režimu. Ako je znázornené na obrázku 1, pre polovičný prevodník mosta je odtokové napätie prepínača Q1 vždy U1 a zdrojový potenciál sa líši medzi 0 a U1/2 so zmenou stavu prepínača; Zdrojový potenciál Q2 je vždy 0 a odtokový potenciál sa líši medzi 0 a u1/2. Aby sa udržal dobrý kontakt medzi spínacou trubicou a chladičom, medzi spodnou časťou spínacej trubice a chladičom sa často pridávajú izolačné tesnenia alebo izolačný silikón s dobrou tepelnou vodivosťou. To znamená, že medzi bodom A a zemou existuje paralelný spojovací kondenzátor CK. Keď sa zmení stav prepínajúcich trubíc Q1 a Q2, čo spôsobí zmenu potenciálu v bode A, na CK sa vytvorí šumový prúd ICK, ako je znázornené na obrázku 2. Prúd preteká z radiátora do puzdra a existuje spojenie s kolíkom medzi obalom, tj. Pokles impedancie spojenia medzi zemou a hlavným elektrickým vedením, čím sa vytvorí hluk spoločného režimu.






