Como resolver o ruído EMI na troca de adaptadores de energia
Existem dois tipos de ruído EMI na entrada de um adaptador de energia chaveado: ruído de modo-comum e ruído de modo-diferencial. O ruído EMI presente entre as linhas de entrada CA (100–240 V) e o aterramento é chamado de ruído de modo-comum. Pode ser considerado como um sinal de interferência transmitido ao longo das linhas de entrada CA com igual potencial e mesma fase. Por outro lado, o ruído EMI existente entre as linhas de entrada CA é chamado de ruído de modo-diferencial, que pode ser visto como um sinal de interferência transmitido com uma diferença de fase de 180-graus entre as linhas de entrada CA. O ruído de modo-comum é a corrente de interferência que flui das linhas de entrada CA para o aterramento, enquanto o ruído de modo-diferencial é a corrente de interferência que flui entre as linhas de entrada CA. O ruído EMI conduzido em qualquer linha de entrada do adaptador de alimentação de comutação pode ser representado em termos de ruído de modo-comum e de modo diferencial, e esses dois tipos de ruído EMI podem ser tratados como fontes EMI independentes a serem suprimidas separadamente.
Existem vários tipos de ruído de energia em redes de energia CA de 220 V/50 Hz e geradores CA de 115 V/400 Hz. As linhas de energia são o principal caminho para a EMI entrar e sair dos equipamentos eletrônicos. Através das linhas de energia, a interferência da rede pode entrar no adaptador de energia chaveada, interrompendo seu funcionamento normal. Da mesma forma, a interferência gerada pelo adaptador de energia de comutação também pode ser transmitida de volta à rede através das linhas de energia, causando interferência com outros dispositivos elétricos conectados à rede. Para evitar ambos os cenários, um filtro passa-baixa-deve ser instalado na entrada do adaptador de alimentação chaveada. Esse filtro permite a passagem apenas das frequências operacionais do equipamento (50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz), oferecendo atenuação significativa para interferências de-frequências mais altas. Esse tipo de filtro, projetado especificamente para alternar produtos adaptadores de energia, é conhecido como filtro de entrada EMI.

O filtro EMI em um adaptador de alimentação de comutação suprime interferências de modo-diferencial e de modo-comum. No entanto, devido às diferenças na estrutura do circuito, o nível de supressão da interferência no modo-diferencial e no modo-comum varia. Portanto, as especificações técnicas do filtro incluem perda de inserção no modo-diferencial e perda de inserção no modo-comum. A menos que seja especificamente declarado como permitido para uso não aterrado, todos os filtros de energia devem ser aterrados, já que os capacitores de desvio de modo-comum no filtro EMI só funcionam efetivamente quando aterrados.
O próprio adaptador de alimentação de comutação também é uma fonte de interferência EMI. Durante a conversão de energia, o adaptador de alimentação chaveada opera em estado de comutação, tornando-o uma forte fonte de ruído EMI. O ruído EMI gerado cobre uma ampla faixa de frequência e possui alta intensidade. Este ruído EMI também polui o ambiente eletromagnético através de radiação e condução, afetando assim o funcionamento normal de outros dispositivos eletrônicos.
Além do circuito de conversão de energia, a estrutura interna de um adaptador de energia de comutação inclui circuitos de acionamento, circuitos de controle, circuitos de proteção e circuitos de detecção de nível de entrada/saída. Esses circuitos são compostos principalmente de circuitos integrados-de uso geral ou especializados. Quando o ruído EMI afeta circuitos analógicos, ele degrada a relação sinal-para{4}}ruído da transmissão do sinal. Em casos graves, o sinal transmitido pode ser sobrecarregado pelo ruído EMI, impossibilitando a operação normal. Quando o ruído EMI afeta os circuitos digitais, pode fazer com que o circuito congele ou pare de funcionar, causando mau funcionamento do dispositivo eletrônico. O uso de um filtro de ruído de energia pode prevenir eficazmente o mau funcionamento do adaptador de energia devido à interferência de ruído eletromagnético externo.
Uma parte do ruído EMI introduzido pela entrada do adaptador de alimentação chaveada pode aparecer na saída. Este ruído pode induzir tensões no circuito de carga do adaptador de energia, causando mau funcionamento do circuito ou interferindo na transmissão do sinal. Esses problemas também podem ser evitados com o uso de filtros de ruído. As funções de um filtro de energia incluem:

1. Evitar que ruído eletromagnético externo interfira no circuito de controle do próprio adaptador de energia.
As superfícies de corte em uma broca de topo vertical (são para fresamento) estão em suas laterais, projetadas para corte horizontal, uma superfície de corte de broca (é para perfuração) está em sua ponta, projetada para cortar verticalmente para baixo.
2.Evitar que ruído eletromagnético externo interfira na operação do equipamento de carga conectado ao adaptador de energia.
As superfícies de corte em uma broca de topo vertical (são para fresamento) estão em suas laterais, projetadas para corte horizontal, uma superfície de corte de broca (é para perfuração) está em sua ponta, projetada para cortar verticalmente para baixo.
3.Suprimindo o EMI gerado pelo próprio adaptador de energia.
As superfícies de corte em uma broca de topo vertical (são para fresamento) estão em suas laterais, projetadas para corte horizontal, uma superfície de corte de broca (é para perfuração) está em sua ponta, projetada para cortar verticalmente para baixo.
4. Suprimindo EMI gerado por outros dispositivos e transmitido através do adaptador de energia.
As superfícies de corte em uma broca de topo vertical (são para fresamento) estão em suas laterais, projetadas para corte horizontal, uma superfície de corte de broca (é para perfuração) está em sua ponta, projetada para cortar verticalmente para baixo.
