Импулсните захранвания се характеризират с генерирането на силен електромагнитен шум, който, ако не се контролира стриктно, може да бъде изключително разрушителен. Техниките, описани по-долу, помагат за намаляване на шума от импулсното захранване и могат да се използват във високочувствителни аналогови схеми.
1. Избор на схема и устройство
Ключов момент е да поддържате dv/dt и di/dt на ниски нива. Има много схеми, които намаляват радиацията чрез намаляване на dv/dt и/или di/dt, което също намалява напрежението върху превключващите тръби, те включват ZVS (превключване с нулево напрежение), ZCS (превключване с нулев ток), резонансен режим. (вид ZCS), SEPIC (Single-Ended Primary Inductance Converter), CK (набор от магнитни структури, наречени на техния изобретател) и др.
Намаляването на времето за превключване не води непременно до повишаване на ефективността, тъй като радиочестотните трептения на магнитните компоненти трябва да бъдат буферирани от силни загуби и в крайна сметка може да се наблюдава постоянно отслабващо обратно предаване. Използването на техники за меко превключване, въпреки че леко намалява ефективността, има по-големи ползи по отношение на спестяване на разходи и пространство, заето от филтриране/екраниране.
2. Демпфиране
Амортизирането често се изисква за защита на превключващите тръби от пикове на трептене, дължащи се на паразитни параметри и т.н. Амортисьорите са свързани към проблемни намотки, което също може да намали емисиите.
Има различни видове амортисьори: от гледна точка на EMC, RC амортисьорите обикновено са най-добрите по отношение на EMC, но генерират повече топлина от другите. Претегляйки плюсовете и минусите, индуктивните резистори трябва да се използват с повишено внимание в буферите.
3. Проблеми, свързани с магнитни компоненти и решения
Особено внимание трябва да се обърне на затварянето на магнитната верига на индуктори и трансформатори. Например, с тороидални или безшевни сърцевини, тороидалните прахообразни железни сърцевини са подходящи за съхраняване на магнитна енергия. Ако в магнитния пръстен са направени процепи, е необходим напълно късо съединение, за да се намали полето на паразитно изтичане.
Първичният шум при превключване се инжектира във вторичния чрез капацитета намотка-навивка на изолационния трансформатор, генерирайки общ режим на шум във вторичния, който е труден за филтриране и може да причини емисии поради дългия път на потока.
Много ефективна техника е да свържете вторичната земя към първичната захранваща линия с малък кондензатор, за да осигурите обратен път за тези общи режимни токове, но внимавайте да не надвишите общия ток на утечка на земята, посочен от стандартите за безопасност, този кондензатор също помага на вторичния филтър да работи по-добре.

Кратки факти за NeoDen
Създадена през 2010 г., над 200 служители, над 8000 кв.м. фабрика.
Продукти на NeoDen: PNP машина от серията Smart, NeoDen K1830, NeoDen4, NeoDen3V, NeoDen7, NeoDen6, TM220A, TM240A, TM245P, пещ за преформатиране IN6, IN12, принтер за паста за запояване FP2636, PM3040.
Успешни над 10 000 клиенти по целия свят.
30 плюс глобални агенти, обхванати в Азия, Европа, Америка, Океания и Африка.
Център за научноизследователска и развойна дейност: 3 отдела за научноизследователска и развойна дейност с над 25 професионални инженери за научноизследователска и развойна дейност.
В списъка със CE и има над 50 патента.
30 плюс инженери за контрол на качеството и техническа поддръжка, 15 плюс старши международни продажби, навременен отговор на клиента в рамките на 8 часа, предоставяне на професионални решения в рамките на 24 часа.
