تحليل أسباب التداخل الكهرومغناطيسي في تبديل إمدادات الطاقة
يمكن تقسيم مصادر طاقة التبديل إلى جسر كامل، ونصف جسر، ودفع وسحب، وأنواع أخرى وفقًا لنوع الدائرة الرئيسية. ومع ذلك، بغض النظر عن نوع مصدر الطاقة، فإنه ينتج ضوضاء قوية أثناء التشغيل. وهي تتجه نحو الخارج من خلال خطوط الكهرباء بطريقة مشتركة أو تفاضلية، بينما تشع أيضًا في الفضاء المحيط. تعد مصادر تحويل الطاقة أيضًا حساسة للضوضاء الخارجية التي تقتحمها شبكة الطاقة وتنقلها إلى الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتوليد التداخل.
بعد إدخال طاقة التيار المتردد في مصدر طاقة التحويل، يتم تنظيم مقوم الجسر V1-V4 في جهد DC Vi ويتم تطبيقه على L1 الأساسي والمفتاح V5 للمحول عالي التردد. المدخلات الأساسية لأنبوب التبديل V5 عبارة عن موجة مستطيلة عالية التردد تتراوح من عشرات إلى مئات كيلو هرتز، ويتم تحديد تردد التكرار ودورة التشغيل من خلال متطلبات خرج الجهد DC VO. يقترن تيار النبض المضخم بواسطة أنبوب التبديل بالدائرة الثانوية بواسطة محول عالي التردد. يتم تحديد نسبة الدورة الأولى للمحول عالي التردد أيضًا من خلال متطلبات جهد الخرج DC VO. يتم تصحيح تيار النبض عالي التردد بواسطة الصمام الثنائي V6 وتصفيته بواسطة C2 لتشكيل جهد خرج DC VO. لذلك، فإن مصدر طاقة التبديل سوف يولد ضوضاء ويشكل تداخل كهرومغناطيسي في الجوانب التالية.
(1) حلقة تيار التبديل عالية التردد المكونة من محول التردد العالي الأساسي L1 وأنبوب التبديل V5 ومكثف المرشح C1 قد تولد إشعاعًا فضائيًا كبيرًا. إذا كانت تصفية المكثف غير كافية، فسيتم أيضًا نقل التيار عالي التردد إلى مصدر طاقة التيار المتردد المدخل بطريقة الوضع التفاضلي.
(2) يشكل L2 الثانوي للمحول عالي التردد، والصمام الثنائي المقوم V6 ومكثف المرشح C2 أيضًا حلقة تيار التبديل عالية التردد، والتي ستولد إشعاعًا فضائيًا. إذا كان مرشح المكثف غير كاف، فسيتم خلط التيار عالي التردد على جهد الإخراج DC في شكل نموذجي تفاضلي للتوصيل إلى الخارج.
(3) يوجد مكثف Cd موزع بين الابتدائي والثانوي للمحول عالي التردد، ويقترن جهد التردد العالي للمحول الأولي مباشرة بالثانوي من خلال هذه المكثفات الموزعة، مما يولد ضوضاء الوضع المشترك في نفس المرحلة على خطي طاقة الإخراج DC للثانوي. إذا كانت مقاومة سلكين للأرض غير متوازنة، فسوف تتحول أيضًا إلى ضوضاء الوضع التفاضلي.
(4) سوف يولد الصمام الثنائي لمقوم الإخراج V6 تيارًا عكسيًا. عندما يوصل الصمام الثنائي في الاتجاه الأمامي، تتراكم الشحنة داخل وصلة PN. عندما يطبق الصمام الثنائي جهدًا عكسيًا، تختفي الشحنة المتراكمة ويتولد تيار عكسي. نظرًا لأن تيار التحويل يحتاج إلى تصحيح بواسطة صمام ثنائي، فإن الوقت الذي يستغرقه الصمام الثنائي للانتقال من التوصيل إلى القطع قصير جدًا، وفي فترة زمنية قصيرة، يجب أن تختفي شحنة التخزين، مما يؤدي إلى زيادة التيار العكسي. بسبب الحث الموزع والسعة والارتفاع في خط إخراج التيار المستمر، يحدث تذبذب التوهين عالي التردد، وهو نوع من ضوضاء الوضع التفاضلي.
(5) حمل أنبوب التبديل V5 هو الملف الأساسي L1 للمحول عالي التردد، وهو حمل حثي. لذلك، عند تشغيل المفتاح أو إيقاف تشغيله، سيكون هناك ذروة جهد عالية عند طرفي الأنبوب، وسيتم نقل هذه الضوضاء إلى أطراف الإدخال والإخراج.
(6) هناك سعة موزعة CI بين مجمع أنبوب التبديل V5 والمشتت الحراري K، لذلك سوف يتدفق تيار التحويل عالي التردد عبر CI إلى المشتت الحراري K، ثم إلى أرض الغلاف، وأخيرًا إلى الأرض الواقية سلك PE لخط طاقة التيار المتردد متصل بأرضية الغلاف، وبالتالي توليد إشعاع الوضع الشائع. تتمتع خطوط الطاقة L وN بمقاومة معينة لـ PE، وإذا كانت المعاوقة غير متوازنة، فيمكن أن تتحول ضوضاء الوضع الشائع أيضًا إلى ضوضاء الوضع التفاضلي.






