Проблеми електромагнетне компатибилности прекидачких извора напајања
Пошто комуникациони прекидачки извори напајања раде у комутационом стању високог напона и велике струје, проблеми електромагнетне компатибилности изазвани тиме су прилично сложени. Што се тиче електромагнетне компатибилности целе машине, углавном постоје уобичајене спојнице импедансе, спајање од линије до линије, спајање електричног поља, спајање магнетног поља и спајање електромагнетних таласа. Три елемента електромагнетне компатибилности су: извор сметњи, путања ширења и објекат интерференције. Заједничка импедансна спрега углавном значи да извор сметњи и ометани објекат имају заједничку електричну импедансу, а сигнал ометања преко ове импедансе улази у ометани објекат. Повезивање линија на линију је углавном међусобно спајање жица или ПЦБ линија које стварају напоне сметњи и струје сметњи због паралелног ожичења. Спрега електричног поља је углавном због постојања разлике потенцијала и спреге индукованог електричног поља са поремећеним објектом. Спајање магнетног поља је углавном спајање нискофреквентних магнетних поља генерисаних у близини високострујних импулсних енергетских водова са објектима интерференције. Спајање електромагнетних таласа је углавном због високофреквентних електромагнетних таласа генерисаних пулсирајућим напоном или струјом, који зраче ка споља кроз простор и изазивају спајање на одговарајуће поремећено тело. У ствари, сваки метод спајања се не може стриктно разликовати, али фокус је другачији.
У прекидачком напајању, главни прекидач за напајање ради у високофреквентном прекидачком режиму на веома високом напону. Преклопни напон и прекидачка струја су квадратни таласи. Спектар хармоника високог реда садржаних у квадратном таласу може достићи фреквенцију квадратног таласа. више од 1,000 пута. Истовремено, због индуктивности цурења и распоређеног капацитета енергетског трансформатора, као и због неидеалног радног стања главног склопног уређаја, често се јављају високофреквентне и високонапонске вршне хармонијске осцилације при укључивању или искључен на високим фреквенцијама. Ова хармонијска осцилација генерише хармонике високог реда који се уносе у унутрашње коло кроз распоређени капацитет између прекидачке цеви и радијатора или се зраче у простор кроз радијатор и трансформатор. Прекидачке диоде које се користе за исправљање и слободно кретање су такође важан узрок високофреквентних сметњи. Пошто исправљач и диоде слободног хода раде у високофреквентном прекидачком стању, због постојања оловне паразитне индуктивности диоде, капацитивности споја и утицаја реверзне струје опоравка, оне раде под веома високим брзинама промене напона и струје, што резултира у високофреквентној осцилацији. Пошто су исправљач и диоде слободног хода генерално близу излазне линије напајања, високофреквентне сметње које стварају највероватније ће се преносити кроз излазну линију једносмерне струје.
Да би се побољшао фактор снаге, комуникациони прекидачки извори напајања усвајају кола за корекцију активног фактора снаге. Истовремено, како би се побољшала ефикасност и поузданост кола и смањио електрични стрес енергетских уређаја, широко се користи технологија меког прекидача. Међу њима, технологија преклапања нултог напона, нулте струје или нулте струје нулте струје је најшире коришћена. Ова технологија у великој мери смањује електромагнетне сметње које стварају комутациони уређаји. Међутим, апсорпциона кола са меким прекидачем без губитака углавном користе л и ц за пренос енергије и користе једносмерне проводне особине диода за постизање једносмерне конверзије енергије. Стога су диоде у резонантном колу постале главни извор електромагнетних сметњи.
У комуникационим прекидачким изворима напајања, индуктори и кондензатори за складиштење енергије се генерално користе за формирање л и ц филтерских кола за филтрирање сигнала сметњи у диференцијалном и заједничком моду и претварање сигнала правоугаоног таласа наизменичне струје у глатке једносмерне сигнале. Због дистрибуираног капацитета завојнице индуктора, саморезонантна фреквенција намотаја индуктора је смањена, узрокујући да велики број високофреквентних сигнала интерференције пролази кроз завојницу индуктора и шири се напоље дуж наизменичне или једносмерне излазне линије . Како се фреквенција интерферентног сигнала повећава, капацитивност и ефекат филтрирања филтерског кондензатора настављају да опадају због утицаја индуктивности олова. Док не досегне изнад резонантне фреквенције, потпуно губи функцију кондензатора и постаје индуктиван. Неправилна употреба филтерских кондензатора и претерано дуги водови такође су узроци електромагнетних сметњи.





