Razlaga elektromagnetne združljivosti stikalnega napajanja
Preklopno napajanje zaradi dela v stikalnem stanju visoke napetosti in visokega toka, vzroki za težave z elektromagnetno združljivostjo so precej zapleteni. Elektromagnetizem iz celotnega stroja je v glavnem skupna impedančna sklopka, povezava med linijami, sklopka električnega polja, sklopka magnetnega polja in več vrst sklopk elektromagnetnega valovanja. Skupna impedančna sklopka je v glavnem skupna impedanca, ki obstaja električno med virom motnje in motečim telesom, skozi katero moteči signal vstopi v moteče telo. Linijsko sklopitev povzročata predvsem moteča napetost in moteči tok žice ali linije PCB zaradi vzporednega ožičenja in medsebojnega spajanja. Sklop električnega polja je v glavnem posledica obstoja potencialne razlike, ki povzroči inducirano električno polje na motečem telesu, ki ga povzroči sklopitev polja. Sklop magnetnega polja je predvsem v bližini impulznega daljnovoda visokega toka, ustvarjanje nizkofrekvenčnega magnetnega polja na nadlegovanju predmeta spajanja. Sklop elektromagnetnega polja je predvsem posledica pulzirajoče napetosti ali toka, ki ga ustvarjajo visokofrekvenčni elektromagnetni valovi skozi prostor do sevanja navzven, kar je ustrezno nadlegovano spajanje telesa. Pravzaprav ni mogoče natančno razlikovati vsake vrste sklopke, osredotočite se le na različne stvari.
V stikalnem napajalniku je glavna napajalna preklopna cev v zelo visoki napetosti, visokofrekvenčni preklopni način, preklopna napetost in preklopni tok sta blizu kvadratnega vala, iz spektralne analize kvadratni signal vsebuje veliko visokih harmonikov . Spekter visokih harmonikov je lahko več kot 1000-krat večji od kvadratne frekvence. Hkrati se zaradi induktivnosti uhajanja in porazdelitvene kapacitivnosti močnostnega transformatorja ter neidealnega delovnega stanja glavne napajalne preklopne naprave pogosto ustvarjajo visokofrekvenčna in visokonapetostna konična harmonična nihanja med visokofrekvenčnimi vklop ali izklop. To harmonično nihanje ustvarja visoke harmonike, ki se prenašajo v notranje vezje preko porazdelitvene kapacitivnosti med preklopno cevjo in hladilnim telom ali sevajo v prostor skozi hladilno telo in transformator. Preklopne diode, ki se uporabljajo za popravljanje in obnovo, so prav tako pomemben vzrok za visokofrekvenčne motnje. Ker usmerniške in obnovitvene diode delujejo v visokofrekvenčnem preklopnem stanju, dioda vodi do parazitske induktivnosti, kapacitivnosti spoja in prisotnosti povratnega obnovitvenega toka, tako da deluje pri zelo visoki napetosti in tokovni stopnji spremembe ter proizvaja visoko frekvenčno nihanje. Usmerniške in obnovitvene diode so na splošno bližje izhodni liniji napajalnika, kar ustvarja visokofrekvenčne motnje, ki se najverjetneje prenašajo prek izhodne linije enosmernega toka. Preklopni napajalnik za izboljšanje faktorja moči se uporablja v aktivnem vezju za korekcijo faktorja moči. Hkrati, da bi izboljšali učinkovitost in zanesljivost vezja, zmanjšali električni stres napajalne naprave, veliko število mehkih preklopnih tehnologij. Med njimi je najbolj razširjena preklopna tehnologija brez napetosti, nič toka ali nič napetosti/ničelnega toka. Ta tehnologija močno zmanjša elektromagnetne motnje, ki jih povzročajo preklopne naprave. Vendar pa večina absorpcijskega vezja z mehkim preklapljanjem brez izgub uporablja L, C za prenos energije, uporaba enosmerne prevodnosti diode za doseganje enosmerne pretvorbe energije, tako da je resonančno vezje diode postalo glavni vir elektromagnetnih motenj. .
Stikalni napajalniki na splošno uporabljajo induktorje in kondenzatorje za shranjevanje energije, da tvorijo filtrirno vezje L, C, da dosežejo filtriranje motenj v diferencialnem načinu in navadnem načinu. Zaradi porazdeljene kapacitivnosti induktorske tuljave, kar ima za posledico zmanjšanje lastne resonančne frekvence induktorske tuljave, tako da veliko število visokofrekvenčnih motečih signalov skozi induktorsko tuljavo vzdolž napajalnega voda AC ali DC izhodnega voda na zunanjost. Filtrirni kondenzator z dvigom frekvence motečega signala, vloga svinčene induktivnosti vodi do stalnega upadanja kapacitivnosti in učinka filtriranja ter celo do spremembe parametrov kondenzatorja, je tudi vzrok za elektromagnetno nadlegovanje.






