+86-18822802390

Elektromagnetická kompatibilita SMPS

Apr 11, 2024

Elektromagnetická kompatibilita SMPS

 

Komunikační spínaný zdroj kvůli práci ve spínacím stavu vysokého napětí a vysokého proudu, elektromagnetická kompatibilita způsobená problémem je poměrně složitá. Z elektromagnetické kompatibility stroje se jedná především o běžnou impedanční vazbu, spojku vedení, spojku elektrického pole, spojku magnetického pole a spojku elektromagnetických vln. Elektromagnetická kompatibilita vytváří tři prvky: zdroj rušení, dráhu šíření a rušené těleso. Společná impedanční vazba je především zdrojem rušení a rušeného tělesa v elektrické existenci společné impedance, prostřednictvím impedance rušeného signálu do rušeného objektu. Linková vazba je generována především vodičem rušivého napětí a rušivého proudu nebo linkou PCB, díky paralelnímu zapojení a vzájemné vazbě. Vazba elektrického pole je způsobena především existencí rozdílu potenciálů, indukovaného elektrického pole generovaného vazbou narušeného tělesa. Vazba magnetického pole je hlavně vazba generovaná nízkofrekvenčním magnetickým polem v blízkosti pulzního elektrického vedení vysokého proudu k rušivému objektu. Vazba elektromagnetických vln je na druhé straně způsobena především vysokofrekvenčními elektromagnetickými vlnami generovanými pulzujícími napětími nebo proudy, které jsou vyzařovány ven prostorem a vytvářejí vazbu na odpovídající narušené tělo. Ve skutečnosti nelze každý druh spojovacího režimu striktně rozlišovat, stačí se zaměřit na různé věci.

 

Ve spínaném zdroji je hlavní výkonová spínací elektronka ve velmi vysokém napětí, vysokofrekvenčním spínacím režimu provozu, spínací napětí a spínací proud jsou obdélníkové, obdélníkové vlny obsahují vysoké harmonické spektrum až více než 1,{{ 2}} násobek frekvence obdélníkové vlny. Současně, kvůli svodové indukčnosti a distribuční kapacitě výkonového transformátoru, stejně jako hlavní výkonové spínací zařízení není ideální, při vysokofrekvenčním zapínání nebo vypínání často vytváří vysokofrekvenční a vysokonapěťové špičky harmonické kmitání, harmonické kmitání generované vysokými harmonickými, přes distribuční kapacitu mezi spínací trubicí a chladičem do vnitřního obvodu nebo přes chladič a transformátor do prostorového záření. Významnou příčinou vysokofrekvenčního rušení jsou také spínací diody používané pro usměrnění a obnovu. Vzhledem k tomu, že usměrňovač a diody pro obnovu proudu pracují ve vysokofrekvenčním spínacím stavu, díky parazitní indukčnosti vedení diody, kapacitě přechodu a existenci zpětného obnovovacího proudu, takže dioda pracuje s velmi vysokou rychlostí změny napětí a proudu a produkují vysokofrekvenční oscilace. Vzhledem k tomu, že usměrňovač a proudová dioda jsou obecně blíže výstupnímu vedení napájecího zdroje, vysokofrekvenční rušení generované s největší pravděpodobností bude přenášeno přes výstupní vedení stejnosměrného proudu.

 

Komunikační spínané zdroje pro zlepšení účiníku se používají v aktivním obvodu korekce účiníku. Současně, aby se zlepšila účinnost a spolehlivost obvodu, snížilo se elektrické namáhání napájecího zařízení, velké množství technologií měkkého spínání. Mezi nimi je nejrozšířenější technologie spínání nulového napětí, nulového proudu nebo nulového napětí a nulového proudu. Tato technologie výrazně snižuje elektromagnetické rušení generované spínacím zařízením. Měkce spínaný bezztrátový absorpční obvod však více než použití l, c pro přenos energie, použití diodové jednosměrné vodivosti k dosažení jednosměrné přeměny energie, a proto se rezonanční obvod v diodě stal hlavním zdrojem elektromagnetického rušení interference.

 

Komunikační spínaný napájecí zdroj, obecné použití indukčních tlumivek a kondenzátorů pro uchovávání energie k vytvoření l, c filtračního obvodu pro dosažení diferenciálního režimu a společného režimu filtrování rušení signálu, jakož i střídavého obdélníkového signálu převedeného na hladký stejnosměrný signál. Díky distribuované kapacitě indukční cívky to vede ke snížení vlastní rezonanční frekvence indukční cívky, což má za následek velké množství vysokofrekvenčních rušivých signálů procházejících indukční cívkou a šířících se směrem ven podél střídavého napájení. napájecí vedení nebo výstupní vedení DC. Filtrační kondenzátory, se zvýšením frekvence rušivého signálu v důsledku role indukčnosti vedení, což má za následek neustálý pokles kapacity a filtračního účinku, dokud nedosáhne rezonanční frekvence výše, úplná ztráta kapacity a stane se indukční . Nesprávné použití filtračních kondenzátorů a příliš dlouhé vedení je také příčinou elektromagnetického rušení.

 

Komunikační spínaný zdroj energie díky vysoké hustotě výkonu, vysokému stupni inteligence, s mikroprocesorem mcu, takže existují napěťové signály od vysokého do téměř 1,000 voltu po nízké až několik voltů, od vysokofrekvenčních digitálních signálů na nízkofrekvenční analogové signály, je napájení uvnitř pole rozvodu poměrně složité. kabeláž plošných spojů je nepřiměřená, konstrukční návrh je nepřiměřený, filtrování vstupního napájecího vedení je nepřiměřené, vstupní a výstupní napájecí vedení není přiměřeně zapojeno, návrh CPU a detekčního obvodu je nepřiměřený, to vše bude příčinou elektromagnetického rušení. Návrh obvodu je nepřiměřený, povede k nestabilitě systému nebo sníží elektrostatický výboj, skupinu rychlých elektrických přechodových pulzů, rušení bleskem, přepětím a vedením, rušení záření a vyzařovaná elektromagnetická pole, jako je schopnost imunity.

 

Výzkum elektromagnetické kompatibility, obecně využívající cispr16 a iec61000 v poskytování zařízení pro testování elektromagnetického pole a různých simulátorů rušivých signálů, pomocných zařízení, ve standardním testovacím místě nebo laboratoři, prostřednictvím vyčerpávajícího testování a analýzy v kombinaci s pochopením obvodu výkon pro analýzu výzkumu.

 

Switch power supply

Odeslat dotaz