Карактеристике комуникационих прекидачких извора напајања
Са развојем савремене електронске технологије и уређаја за напајање, прекидачка напајања се широко користе у комуникационим системима, аутоматском управљању, кућним апаратима и другим областима због своје мале величине, мале тежине, високих перформанси и високе поузданости, посебно у програмски контролисаним Пребацивање, оптички пренос података, бежичне базне станице, системи кабловске телевизије и ИП мреже су основна снага за нормалан рад опреме информационе технологије. Међутим, комуникационо прекидачко напајање генерално усваја технологију модулације ширине импулса (ПВМ), а његови комутациони уређаји раде у високофреквентном он-офф стању. Пошто је сам високофреквентни брзи прелазни процес извор електромагнетних сметњи, сигнал електромагнетне сметње (ЕМИ) који он генерише, има широк опсег фреквенција и одређену амплитуду. То ће загадити електромагнетно окружење кроз проводљивост и зрачење и изазвати сметње комуникационој опреми и електронским производима. Поред тога, комуникационо прекидачко напајање мора имати снажну способност да се одупре електромагнетним сметњама, посебно за ударе грома, пренапоне, напон мреже, електрично поље, магнетно поље, електромагнетни талас, електростатичко пражњење, низ импулса, пад напона, електромагнетно поље радио фреквенције отпорност на проводљивост, зрачење Ставке као што су имунитет, кондуктована емисија и зрачена емисија морају да испуњавају захтеве релевантних ЕМЦ стандарда.
У Кини, 1980-их и 1990-их, у циљу јачања контроле тренутног домаћег електромагнетног загађења, формулисани су неки стандарди који одговарају међународним стандардима као што су ЦИСПР стандарди и ИЕЦ801. Откако је 1. августа 2003. године уведена обавезна сертификација у Кини (ЦхинаЦомпулсориЦертифицатион)-К, „ЕМЦ грозница“ је покренута. Истраживање и контрола електромагнетних сметњи из близине привлачи све више пажње истраживача електронике. Ново жариште у области истраживања. У овом раду ће се систематски расправљати о релевантној технологији потискивања за механизам генерисања електричних сметњи комуникационог комутационог напајања.
1 Карактеристике комуникационог прекидачког напајања и механизам електромагнетних сметњи
1.1 Основне карактеристике прекидачког напајања
Постоје четири основне карактеристике прекидачког напајања:
①Локација је релативно јасна. Углавном се фокусирају на уређаје за пребацивање снаге, диоде, радијаторе и високофреквентне трансформаторе повезане на њих;
②Уређај за конверзију енергије ради у укљученом стању. Пошто је прекидачки извор напајања уређај за конверзију енергије који ради у комутационом стању, његова брзина промене напона и струје је веома висока, а интензитет генерисаних сметњи је релативно велики;
③ Ожичење штампаних плоча за напајање (ПЦБ) се обично поставља ручно. Овакав распоред га чини веома насумичан, што повећава потешкоће екстракције параметара дистрибуције ПЦБ-а и предвиђања и процене сметњи у блиском пољу;
④ Фреквенција пребацивања је велика, у распону од десетина хиљада Хз до неколико мегахерца. Главни облици сметњи су сметње проводљивости и сметње блиског поља.
1.2 Механизам електромагнетних сметњи
1.2.1 Електромагнетне сметње које стварају склопна кола
Прекидачко коло је језгро прекидачког напајања. Углавном се састоји од прекидачке цеви и високофреквентног трансформатора. Дв/дт који генерише је импулс са релативно великом амплитудом, широким фреквенцијским опсегом и богатим хармоницима. Постоје два главна разлога за ову сметњу импулса: с једне стране, оптерећење цеви прекидача је примарни калем високофреквентног трансформатора, који је индуктивно оптерећење. У тренутку када је цев прекидача укључена, примарни калем генерише велику ударну струју, а на оба краја примарног намотаја се појављује висок вршни напон; када је прекидачка цев искључена, услед цурења флукса примарног намотаја, део енергије Ако нема преноса са примарног намотаја у секундарни, овај део енергије ускладиштене у индуктору ће формирати пригушивач осциловање са шиљком са капацитивношћу и отпором у колекторском колу, који се суперпонује на напон искључивања да би се формирао шиљак искљученог напона. Овај прекид напона напајања ће произвести исти пролазни процес магнетизирајуће ударне струје као када је примарни калем укључен, а овај шум ће се пренети на улазне и излазне терминале да би се формирала кондукована сметња. С друге стране, високофреквентна склопна струјна петља формирана од примарног намотаја импулсног трансформатора, прекидачке цеви и филтерског кондензатора може генерисати велико свемирско зрачење и формирати сметње зрачења.
1.2.2 Интерференција узрокована реверзним временом опоравка диоде Када је исправљачка диода у високофреквентном исправљачком колу проводљива напред, велика струја напред тече кроз њу. Када је обрнуто пристрасна и окренута ка искључењу, због присуства више носилаца се акумулира, тако да ће струја тећи у супротном смеру неко време пре него што носиоци нестану, што резултира наглим смањењем обрнутог опоравка струја нестанка носиоца и велика промена струје






