הפרעה של מיתוג ספק כוח ודיכוי
כהתקן אספקת חשמל לציוד אלקטרוני, למיתוג ספק כוח יש את היתרונות של גודל קטן, משקל קל ויעילות גבוהה. לסכן את הפעולה הרגילה של ציוד אלקטרוני. לכן, דיכוי הרעש האלקטרומגנטי של ספק הכוח הממתג עצמו, תוך שיפור חסינותו בפני הפרעות אלקטרומגנטיות, על מנת להבטיח שציוד אלקטרוני יכול לעבוד בבטחה ובאמינות לאורך זמן, הוא נושא חשוב בפיתוח ובתכנון של כוח מיתוג אספקה.
1 יצירת הפרעות מיתוג באספקת החשמל
ההפרעות של ספק הכוח המיתוג מחולקות בדרך כלל לשתי קטגוריות: האחת היא ההפרעה הנגרמת על ידי הרכיבים הפנימיים של ספק הכוח המיתוג; השני הוא ההפרעה הנגרמת על ידי אספקת החשמל המתחלפת עקב השפעת גורמים חיצוניים. שניהם מערבים גורמים אנושיים וטבעיים.
1.1 הפרעה פנימית של מיתוג ספק כוח
ה-EMI שנוצר על ידי ספק הכוח הממתג הוא בעיקר הפרעות הזרם הרמוניות מסדר גבוה שנוצרות על ידי המיישר הבסיסי והפרעות המתח השיא שנוצרות על ידי מעגל המרת ההספק.
1.1.1 מיישר בסיסי
תהליך התיקון של מיישרים בסיסיים הוא הגורם השכיח ביותר ל-EMI. הסיבה לכך היא שגל סינוס AC בתדר ההספק אינו עוד זרם חד-תדר לאחר תיקון, אלא הופך לרכיב DC ולסדרה של רכיבים הרמוניים בעלי תדרים שונים, וההרמוניות (במיוחד הרמוניות מסדר גבוה) ינועו לאורך השידור. קו הפרעות מוליכות והפרעות קרינה נוצרות כדי לעוות את הזרם הקדמי. מצד אחד, צורת הגל הנוכחית המחוברת לקו המתח הקדמי מעוותת, ומצד שני נוצרת הפרעות בתדר רדיו דרך קו החשמל.
1 1.2 מעגל המרת הספק
מעגל המרת ההספק הוא הליבה של ספק הכוח המוסדר המיתוג, בעל פס רחב והרמוניות עשירות. המרכיבים העיקריים המייצרים הפרעות דופק זה הם
1) יש קיבול מבוזר בין צינור המתג, צינור המתג והרדיאטור שלו, המעטפת והמובילים הפנימיים של ספק הכוח. כאשר צינור המתג זורם דרך זרם דופק גדול (בדרך כלל גל מלבני), צורת הגל מכילה רכיבים רבים בתדר גבוה; במקביל, פרמטרים של המכשיר המשמש לכיבוי חשמל, כגון זמן האחסון של צינור החשמל המיתוג, הזרם הגדול של שלב הפלט וזמן ההתאוששות ההפוכה של דיודת מיישר המיתוג, יגרמו לקצר מיידי במעגל ויוצרים זרם קצר חשמלי גדול. בנוסף, העומס של צינור המיתוג הוא בתדירות גבוהה עבור שנאים או משרני אחסון אנרגיה, כאשר צינור המתג מופעל, מופיע זרם פריצה גדול בצד הראשוני של השנאי, הגורם לרעש ספייק.
2) השנאי בספק מיתוג שנאי בתדר גבוה משמש לבידוד ולשינוי מתח, אך בשל השראות הדליפה, יווצר רעש אינדוקציה אלקטרומגנטי; במקביל, בתנאי תדר גבוה, הקיבול המפוזר בין שכבות השנאי יקטין את הצד הראשוני מסדר גבוה. הרעש ההרמוני מועבר למשנית, והקיבול המבוזר של השנאי למעטפת יוצר תדר גבוה נוסף. נתיב, מה שמקל על השדה האלקטרומגנטי שנוצר סביב השנאי להתחבר על מובילים אחרים ליצירת רעש.
3) כאשר דיודת המיישר משמשת כמיישר בתדר גבוה בצד המשני, בשל הגורם של זמן התאוששות הפוך, לא ניתן לבטל את המטען שנצבר בזרם הקדמי מיד בעת הפעלת המתח ההפוך (בשל קיומו של נשאים, יש גם זרימות זרם). ברגע שהשיפוע של התאוששות הזרם ההפוכה גדול מדי, השראות שזורמת דרך הסליל תיצור מתח שיא, שייצור הפרעות חזקות בתדר גבוה בהשפעת השראות זליגת השנאי ופרמטרי הפצה אחרים, והתדירות שלו יכולה להגיע לעשרות של MHz.
4) מכיוון שקבלים, משרנים וספקי כוח מיתוג תיל עובדים בתדרים גבוהים יותר, המאפיינים של רכיבים בתדר נמוך ישתנו, וכתוצאה מכך רעש.






