Analisis punca gangguan elektromagnet dalam bekalan kuasa pensuisan
Bekalan kuasa pensuisan boleh dibahagikan kepada jambatan penuh, jambatan separuh, tolak-tarik dan sebagainya mengikut jenis litar utama, tetapi tidak kira jenis bekalan kuasa pensuisan yang akan menghasilkan bunyi yang kuat apabila bekerja. Ia dijalankan dalam mod biasa atau mod pembezaan melalui talian kuasa, dan juga memancar ke ruang sekeliling. Bekalan kuasa pensuisan juga sensitif kepada bunyi luaran yang diserang oleh grid kuasa, dan ia dihantar ke peralatan elektronik lain untuk menyebabkan gangguan.
Selepas kuasa AC dimasukkan ke dalam bekalan kuasa pensuisan, ia dibetulkan ke dalam voltan DC Vi oleh penerus jambatan V1 ~ V4, yang digunakan pada L1 utama pengubah frekuensi tinggi dan tiub pensuisan V5. Asas tiub pensuisan V5 memasukkan gelombang segi empat tepat frekuensi tinggi puluhan hingga ratusan kilohertz, dan kekerapan pengulangan dan nisbah tugas ditentukan oleh keperluan voltan DC keluaran VO. Arus nadi yang dikuatkan oleh tiub suis digandingkan dengan litar sekunder oleh pengubah frekuensi tinggi. Nisbah lilitan utama pengubah frekuensi tinggi juga ditentukan oleh keperluan voltan DC keluaran VO. Arus nadi frekuensi tinggi dibetulkan oleh diod V6 dan ditapis oleh C2 untuk menjadi voltan keluaran DC VO. Oleh itu, pensuisan bekalan kuasa akan menghasilkan bunyi dalam pautan berikut, membentuk gangguan elektromagnet.
(1) Gelung arus pensuisan frekuensi tinggi yang terdiri daripada pengubah frekuensi tinggi primer L1, tiub pensuisan V5 dan kapasitor penapis C1 boleh menjana sinaran ruang yang besar. Jika penapis kapasitor tidak mencukupi, arus frekuensi tinggi akan dihantar ke bekalan kuasa AC input dalam mod pembezaan.
(2) L2 pengubah frekuensi tinggi sekunder, diod penerus V6 dan kapasitor penapis C2 juga membentuk gelung arus pensuisan frekuensi tinggi, yang akan menjana sinaran ruang. Jika penapis kapasitor tidak mencukupi, arus frekuensi tinggi akan bercampur dengan voltan DC keluaran dalam bentuk mod pembezaan untuk pengaliran luaran.
(3) Terdapat kapasitor teragih Cd antara primer dan sekunder pengubah frekuensi tinggi, dan voltan frekuensi tinggi primer akan digandingkan terus ke sekunder melalui kapasitor teragih ini, mengakibatkan hingar mod biasa dalam yang sama. fasa pada dua talian kuasa DC keluaran sekunder. Jika galangan dua wayar ke tanah tidak seimbang, ia juga akan bertukar menjadi bunyi mod pembezaan.
(4) Diod penerus keluaran V6 akan menjana arus lonjakan terbalik. Apabila diod dihidupkan ke arah hadapan, cas di persimpangan PN akan terkumpul, dan apabila diod digunakan dengan voltan terbalik, cas terkumpul akan hilang dan menghasilkan arus terbalik. Oleh kerana arus pensuisan perlu dibetulkan oleh diod, masa untuk diod bertukar dari hidup ke mati adalah sangat singkat, dan lonjakan arus terbalik berlaku untuk membuat cas yang disimpan hilang dalam masa yang singkat. Ayunan pengecilan frekuensi tinggi disebabkan oleh induktansi teragih, kapasitans teragih dan lonjakan dalam talian keluaran DC, yang merupakan sejenis bunyi mod pembezaan.
(5) Beban tiub suis V5 ialah gegelung utama L1 pengubah frekuensi tinggi, yang merupakan beban induktif. Oleh itu, apabila suis dihidupkan dan dimatikan, akan terdapat voltan puncak lonjakan tinggi pada kedua-dua hujung tiub, dan bunyi ini akan dihantar ke terminal input dan output.
(6) Terdapat kapasitor teragih CI antara pengumpul tiub pensuisan V5 dan radiator K, jadi arus pensuisan frekuensi tinggi akan mengalir ke radiator K melalui CI, kemudian ke tanah casis, dan akhirnya ke tanah pelindung PE bagi talian kuasa AC disambungkan ke tanah casis, sekali gus menjana sinaran mod biasa. Talian kuasa L dan N mempunyai impedans tertentu kepada PE. Jika impedans tidak seimbang, hingar mod biasa akan ditukar kepada hingar mod pembezaan.






