Penjelasan Gangguan Eksternal dari Catu Daya Beralih

Oct 17, 2024

Tinggalkan pesan

Penjelasan Gangguan Eksternal dari Catu Daya Beralih

 

Gangguan eksternal dalam sakelar catu daya dapat ada dalam cara "mode umum" atau "mode diferensial". Jenis gangguan dapat bervariasi dari interferensi puncak jangka pendek hingga menyelesaikan kehilangan daya. Ini juga termasuk perubahan tegangan, perubahan frekuensi, distorsi bentuk gelombang, kebisingan atau kekacauan berkelanjutan, dan transien.


Faktor utama yang dapat menyebabkan kerusakan atau mempengaruhi pengoperasian peralatan melalui transmisi daya adalah kelompok pulsa transien cepat listrik dan gelombang kejut lonjakan. Selama peralatan catu daya itu sendiri tidak menghasilkan fenomena seperti penghentian getaran dan penurunan tegangan output, gangguan seperti pelepasan elektrostatik tidak akan menyebabkan dampak pada peralatan listrik yang disebabkan oleh catu daya.


Sirkuit Konversi Daya: Sirkuit Konversi Daya adalah inti dari catu daya regulator switching, yang memiliki bandwidth yang luas dan harmonik yang kaya. Komponen utama yang menghasilkan gangguan nadi ini adalah:


1) Ada kapasitansi terdistribusi antara tabung sakelar dan heat sink dan timahnya di dalam casing dan catu daya. Ketika arus pulsa besar (umumnya gelombang persegi panjang) mengalir melalui tabung sakelar, bentuk gelombang berisi banyak komponen frekuensi tinggi; Pada saat yang sama, parameter perangkat yang digunakan dalam catu daya switching, seperti waktu penyimpanan transistor daya switching, arus tinggi dari tahap output, dan waktu pemulihan terbalik dari switching penyearah dioda, dapat menyebabkan sirkuit pendek instan di sirkuit, menghasilkan arus sirkuit pendek yang besar. Selain itu, beban transistor switching adalah transformator frekuensi tinggi atau induktor penyimpanan energi. Pada saat transistor switching dihidupkan, ada arus lonjakan besar di primer transformator, menyebabkan kebisingan puncak.


2) transformator dalam catu daya sakelar transformator frekuensi tinggi digunakan untuk isolasi dan transformasi, tetapi karena induktansi kebocoran, ia akan menghasilkan kebisingan induksi elektromagnetik; Pada saat yang sama, dalam kondisi frekuensi tinggi, kapasitansi terdistribusi antara lapisan transformator akan mentransfer kebisingan harmonik orde tinggi di sisi utama ke sisi sekunder, sementara kapasitansi terdistribusi dari transformator ke shell membentuk jalur frekuensi tinggi lainnya, sehingga lebih mudah untuk bidang elektromagnetik yang dihasilkan di sekitar transformator ke pasangan dan membentuk suara frekuensi tinggi.


3) Ketika dioda penyearah pada sisi sekunder digunakan untuk perbaikan frekuensi tinggi, karena faktor waktu pemulihan terbalik, muatan yang terakumulasi dalam arus maju tidak dapat segera dihilangkan ketika tegangan balik diterapkan (karena adanya pembawa dan aliran arus). Setelah kemiringan pemulihan arus terbalik terlalu besar, induktansi yang mengalir melalui koil akan menghasilkan tegangan lonjakan, yang akan menyebabkan gangguan frekuensi tinggi yang kuat di bawah pengaruh induktansi kebocoran transformator dan parameter terdistribusi lainnya, dengan frekuensi hingga puluhan MHz.


4) Kapasitor, induktor, dan catu daya switching kawat, karena beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, dapat menyebabkan perubahan karakteristik komponen frekuensi rendah, menghasilkan kebisingan.

 

Switchable DC Power Supply

Kirim permintaan