מהם הצימודים המוליכים העיקריים של מיתוג ספקי כוח?
1 מודל נתיב רעש במצב משותף ומצב דיפרנציאלי
בספק הכוח המיתוג, הוא נוצר עקב קיבול הצימוד CW בין הפיתולים הראשוניים והמשניים של השנאי בתדר גבוה, קיבול התועה CK בין צינור החשמל לרדיאטור, הפרמטרים הטפיליים של צינור החשמל עצמו, וכן הצימוד ההדדי בין החוטים המודפסים. פרמטרים טפיליים כגון השראות הדדית, השראות עצמית, קיבול הדדי, קיבול עצמי ועכבה יוצרים נתיבי רעש במצב משותף ומצב דיפרנציאלי, ובכך יוצרים הפרעות מוליכות במצב משותף ובמצב דיפרנציאלי. בהתבסס על ניתוח דגמי הפרמטרים הטפיליים של ההתנגדות, השראות והקיבול של התקן מיתוג הכוח, השנאי והחוטים המודפסים, ניתן לקבל את מודל נתיב זרם הרעש של הממיר.
2 דגם בתדר גבוה של המרכיבים העיקריים של המעגל
השראות הטפילית הפנימית והקיבול של צינור מתג ההפעלה משפיעים על הביצועים בתדר גבוה של המעגל. קיבולים אלו גורמים לזרם דליפת הפרעות בתדר גבוה לזרום אל מצע המתכת, וקיים קיבול תועה CK בין צינור החשמל לרדיאטור מטעמי בטיחות. , גוף הקירור מחובר בדרך כלל לאדמה, המספק נתיב לרעש במצב משותף.
כאשר ממיר ה-PWM פועל, יחד עם פעולת מכשיר המיתוג, נוצר בהתאם גם רעש רגיל. כפי שמוצג באיור 1, עבור ממיר חצי גשר, מתח הניקוז של מתג Q1 הוא תמיד U1, ופוטנציאל המקור משתנה בין 0 ל-U1/2 עם שינוי מצב המיתוג; פוטנציאל המקור של Q2 הוא תמיד 0, פוטנציאל הניקוז משתנה בין 0 ל-U1/2. על מנת לשמור על מגע טוב בין צינור המתג לרדיאטור, מוסיפים לרוב בין תחתית צינור המתג לרדיאטור אטם מבודד או סיליקה ג'ל מבודד עם מוליכות תרמית טובה. זה הופך אותו לשקול לקבל צימוד מקביל CK בין נקודה A לאדמה. כאשר המצב של צינורות המיתוג Q1 ו-Q2 משתנה, מה שגורם לשינוי הפוטנציאל של נקודה A, ייווצר זרם רעש Ick על CK, כפי שמוצג באיור 2. זרם זה מגיע לשלדה מהרדיאטור, וישנו צימוד עכבה בין המארז, האדמה וקו החשמל הראשי, ויוצרת נתיב רעש במצב משותף כפי שמוצג על ידי הקו המקווקו באיור 2. כתוצאה מכך, זרם הרעש במצב משותף יוצר מפל מתח על עכבת הצימוד Z בין הקרקע לקו החשמל הראשי, ויוצרים רעש במצב משותף.






