בעיות תאימות אלקטרומגנטית של החלפת ספקי כוח
מכיוון שספקי כוח מיתוג תקשורת פועלים במצב מיתוג של מתח גבוה וזרם גדול, בעיות התאימות האלקטרומגנטית הנגרמות על ידי זה מורכבות למדי. מבחינת תאימות אלקטרומגנטית של המכונה כולה, ישנם בעיקר צימוד עכבה נפוץ, צימוד קו לקו, צימוד שדה חשמלי, צימוד שדה מגנטי וצימוד גלים אלקטרומגנטיים. שלושת האלמנטים של תאימות אלקטרומגנטית הם: מקור הפרעה, נתיב התפשטות ואובייקט מופרע. צימוד עכבה משותף פירושו בעיקר שלמקור ההפרעה ולאובייקט המופרע יש עכבה חשמלית משותפת, והאות המפריע נכנס לאובייקט המופרע דרך עכבה זו. צימוד קו לקו הוא בעיקר צימוד הדדי של חוטים או קווי PCB היוצרים מתחי הפרעה וזרמי הפרעה עקב חיווט מקביל. צימוד שדה חשמלי נובע בעיקר מקיומו של הפרש פוטנציאל וצימוד השדה החשמלי המושרה לאובייקט המופרע. צימוד שדה מגנטי הוא בעיקר צימוד של שדות מגנטיים בתדר נמוך הנוצרים ליד קווי מתח בדופק זרם גבוה לאובייקטים מפריעים. צימוד גלים אלקטרומגנטיים נובע בעיקר מהגלים האלקטרומגנטיים בתדר גבוה הנוצרים ממתח או זרם פועם, אשר מקרינים החוצה דרך החלל וגורמים לצימוד לגוף המופרע המתאים. למעשה, לא ניתן להבחין בקפדנות בין כל שיטת צימוד, אך המיקוד שונה.
בספק מיתוג, מתג ההפעלה הראשי פועל במצב מיתוג בתדר גבוה במתח גבוה מאוד. מתח המיתוג וזרם המיתוג הם שניהם גלים מרובעים. הספקטרום של ההרמוניות מסדר גבוה הכלולים בגל הריבועי יכול להגיע לתדר הגל הריבועי. של יותר מ-1,000 פעמים. יחד עם זאת, בשל השראות הדליפה והקיבול המבוזר של שנאי הכוח, כמו גם מצב העבודה הלא אידיאלי של מכשיר מיתוג הכוח הראשי, לעיתים קרובות מתרחשות תנודות שיא הרמוניות בתדר גבוה ובמתח גבוה בעת הפעלה או כבוי בתדרים גבוהים. תנודה הרמונית זו יוצרת הרמוניות מסדר גבוה מוכנסות למעגל הפנימי דרך הקיבול המבוזר בין צינור המתג לרדיאטור או מוקרנות לחלל דרך הרדיאטור והשנאי. דיודות מיתוג המשמשות לתיקון ולנהיגה חופשית הן גם גורם חשוב להפרעות בתדר גבוה. מכיוון שדיודות המיישר והגלגל החופשי פועלות במצב מיתוג בתדר גבוה, עקב קיומה של השראות הטפילית של הדיודה, קיבול הצומת והשפעת זרם ההתאוששות ההפוכה, הן פועלות תחת קצבי שינוי מתח וזרם גבוהים מאוד, וכתוצאה מכך. בתנודה בתדר גבוה. מכיוון שהדיודות המיישרות והדיודות החופשיות קרובות בדרך כלל לקו פלט הכוח, סביר להניח שההפרעות בתדר הגבוה שהן מייצרות תועבר דרך קו הפלט DC.
על מנת לשפר את גורם ההספק, ספקי כוח מיתוג תקשורת מאמצים מעגלי תיקון גורם הספק פעילים. במקביל, על מנת לשפר את היעילות והאמינות של המעגלים ולהפחית את הלחץ החשמלי של מכשירי חשמל, נעשה שימוש נרחב בטכנולוגיית מיתוג רך. ביניהם, טכנולוגיית מיתוג מתח אפס, אפס זרם או מתח אפס זרם אפס היא הנפוצה ביותר. טכנולוגיה זו מפחיתה מאוד את ההפרעות האלקטרומגנטיות הנוצרות על ידי מיתוג התקנים. עם זאת, מעגלי ספיגה ללא הפסדים עם מיתוג רך משתמשים בעיקר ב-l ו-c להעברת אנרגיה, ומשתמשים בתכונות המוליכות החד-כיווניות של דיודות כדי להשיג המרת אנרגיה חד-כיוונית. לכן, הדיודות במעגל התהודה הפכו למקור עיקרי להפרעות אלקטרומגנטיות.
במיתוג ספקי כוח בתקשורת, משתמשים במשרנים וקבלים לאחסון אנרגיה בדרך כלל ליצירת מעגלי סינון l ו-c כדי לסנן אותות הפרעות במצב דיפרנציאלי ומצב משותף ולהמיר אותות של גל ריבועי AC לאותות DC חלקים. בשל הקיבול המפוזר של סליל המשרן, תדר התהודה העצמית של סליל המשרן מופחת, מה שגורם למספר רב של אותות הפרעה בתדר גבוה לעבור דרך סליל המשרן ולהתפשט החוצה לאורך קו החשמל AC או קו המוצא DC . ככל שתדירות אות ההפרעה עולה, הקיבול ואפקט הסינון של קבל המסנן ממשיכים לרדת עקב השפעת השראות העופרת. עד שהוא מגיע אל מעל לתדר התהודה, הוא מאבד לחלוטין את תפקידו כקבל והופך לאינדוקטיבי. שימוש לא נכון בקבלי מסננים ובלידים ארוכים מדי הם גם גורמים להפרעות אלקטרומגנטיות.





