Wat zijn de belangrijkste geleidende koppelingen van schakelen voeding voeding?
1 Common mode and differential mode noise path model
In de schakelende voeding voeding, het is gevormd vanwege de koppeling capaciteit CW tussen de primaire en secundaire wikkelingen van de hoogfrequent transformator, de zwerf capaciteit CK tussen de stroom buis en de radiator, de parasitaire parameters van de stroom buis zelf, en de onderlinge koppeling tussen de bedrukte draden. Parasitaire parameters zoals wederzijds inductantie, zelfinductie, wederzijds capaciteit, zelfcapaciteit, en impedantie vorm common-mode ruis en differentiële-modus ruis paden, daarbij vormende common-mode en differentiële-modus geleide interferentie. Gebaseerd op de analyse van de parasitaire parameter modellen van de weerstand, inductie, en capaciteit van de voeding schakelen apparaat, transformator, en geprinte draden, de ruis stroom pad model van de converter kan zijn verkregen.
2 Hoogfrequent model van de hoofd componenten van het circuit
De interne parasitaire inductantie en capaciteit van de stroom schakelaar buis beïnvloeden de hoogfrequente prestaties van het circuit. Deze capaciteiten veroorzaken hoogfrequent interferentie lekkage stroom naar stromen naar het metaal substraat, en daar is een verdwaalde capaciteit CK tussen de stroom buis en de radiator om veiligheid redenen. , de warmte goot is meestal aangesloten op aarde, die biedt een pad voor gemeenschappelijke modus ruis.
When the PWM converter is working, along with the operation of the switching device, common mode noise is also generated accordingly. As shown in Figure 1, for a half-bridge converter, the drain voltage of switch Q1 is always U1, and the source potential changes between 0 and U1/2 with the change of the switching state; the source potential of Q2 is always 0 , the drain potential changes between 0 and U1/2. In order to maintain good contact between the switch tube and the radiator, an insulating gasket or insulating silica gel with good thermal conductivity is often added between the bottom of the switch tube and the radiator. This makes it equivalent to a parallel coupling capacitor CK between point A and ground. When the status of switching tubes Q1 and Q2 changes, causing the potential of point A to change, a noise current Ick will be generated on CK, as shown in Figure 2. This current reaches the chassis from the radiator, and there is a coupling impedance between the chassis, the ground, and the main power line, forming a common-mode noise path as shown by the dotted line in Figure 2. As a result, the common-mode noise current generates a voltage drop on the coupling impedance Z between the ground and the main power line, forming common-mode noise.






