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Principe de génération d'interférences conduites

Vues : 0     Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2024-11-08 Origine : Site

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Les interférences conduites de l'alimentation à découpage sont transmises vers l'extérieur via la ligne d'alimentation d'entrée, y compris les interférences en mode différentiel et les interférences en mode commun. La plage de fréquences de test des interférences conduites est de 0,15 à 30 kHz.

Dans la plage de fréquences de 0,15 à 1 MHz, l'interférence existe principalement sous forme de mode commun, dans la plage de fréquences de 1 à 10 MHz, l'interférence se présente sous forme de coexistence de mode différentiel et de mode commun, et au-dessus de 10 MHz, l'interférence est principalement sous forme de mode commun.

1. Interférence en mode différentiel La génération d'interférences en mode différentiel est principalement due au fonctionnement du tube de commutation dans l'état de commutation. Lorsque le tube interrupteur est allumé, le courant circulant dans la ligne électrique augmente linéairement, et lorsque le tube interrupteur est éteint, le courant tombe soudainement à zéro. Par conséquent, le courant circulant à travers la ligne électrique est un courant pulsé triangulaire haute fréquence, qui contient de riches composantes harmoniques haute fréquence. À mesure que la fréquence augmente, l'amplitude de la composante harmonique devient de plus en plus petite, de sorte que l'interférence du mode différentiel diminue à mesure que la fréquence augmente. Le circuit de filtrage de la boucle de sortie est illustré sur la figure. Le condensateur C6 et l'inductance L3 forment un filtre passe-bas. L'interférence de conduction en mode différentiel existe principalement dans le segment basse fréquence.

2. Interférences en mode commun La principale raison des interférences en mode commun est qu'il existe une capacité distribuée entre l'alimentation et la terre (terre de protection). ingérence.

Comme le montre la figure, L et N sont des entrées de puissance, C1, C2, C3, C4, C5, L1 et L2 forment un filtre EMI d'entrée, DB1 est un pont redresseur et V2 est un tube de commutation. Le tube interrupteur est installé sur le radiateur et le pôle D du tube interrupteur est connecté au radiateur, formant un condensateur de couplage entre le radiateur et le radiateur. Comme le montre G7 sur la figure, le tube interrupteur V2 fonctionne en état de commutation et la tension de son pôle D est une onde carrée haute fréquence. La fréquence de l'onde carrée est la fréquence de commutation du tube interrupteur. Les harmoniques de l'onde carrée formeront une boucle à travers le condensateur de couplage, les lignes électriques L et N, générant des interférences de mode commun.

La capacité distribuée entre l'alimentation et la terre est relativement dispersée et difficile à estimer, mais d'après la figure, le condensateur de couplage entre le pôle D du tube interrupteur V2 et le radiateur a le plus grand effet. La fréquence de tension de DB1 à l'inductance L3 est de 100 Hz, et la tension de la ligne de connexion de L3 au pôle D de D1 et V2 est une tension carrée, qui contient un grand nombre d'harmoniques d'ordre élevé. Deuxièmement, l'influence de L3 est également relativement importante, mais L3 est éloigné du boîtier et la capacité distribuée est bien inférieure à la capacité de couplage entre le tube interrupteur et le radiateur. Par conséquent, nous considérons principalement la capacité de couplage entre le tube interrupteur et le radiateur.


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