+86-18822802390

Tři způsoby potlačení elektromagnetického rušení pro spínané napájecí zdroje

Aug 22, 2023

Tři způsoby potlačení elektromagnetického rušení pro spínané napájecí zdroje

 

1. Potlačení různých zdrojů elektromagnetického rušení u spínaných napájecích zdrojů

Aby se vyřešilo zkreslení tvaru vlny vstupního proudu a snížil obsah harmonických složek proudu, musí spínaný zdroj používat technologii korekce účiníku (PFC). Technologie PFC umožňuje, aby průběh proudu sledoval průběh napětí a korigoval průběh proudu tak, aby se přiblížil sinusovce. Tím se sníží obsah harmonických v proudu, zlepší se vstupní charakteristiky filtračního obvodu kondenzátoru můstkového usměrňovače a zvýší se účiník spínaného zdroje. Různé metody mohou potlačit elektromagnetické rušení z různých úhlů pohledu a společnost Minrong Electric v tomto ohledu investovala mnoho technologií a úsilí. Minrong Switching Power Supply dosáhl významných výsledků v potlačení elektromagnetického rušení a úsilí Minrong Electric posunul Minrong Switching Power Supply do stále dominantnější pozice v tomto odvětví.


Technologie měkkého spínání je důležitým prostředkem pro snížení ztrát spínacích zařízení a zlepšení elektromagnetické kompatibility spínacích zařízení. Spínací přístroje generují během spínacího procesu rázové proudy a špičková napětí, které jsou hlavní příčinou elektromagnetického rušení a spínacích ztrát. Použití technologie měkkého spínání pro spínání tranzistoru při nulovém napětí a nulovém proudu může účinně potlačit elektromagnetické rušení. Použití vyrovnávacích obvodů pro absorpci špičkového napětí na obou koncích spínací trubice nebo primární cívky vysokofrekvenčního transformátoru může také účinně zlepšit charakteristiky elektromagnetické kompatibility.


Problém zpětného zotavení výstupní usměrňovací diody lze potlačit sériovým zapojením nasyceného induktoru. Jádro nasyceného induktoru je vyrobeno z magnetického materiálu s pravoúhlou BH křivkou. Stejně jako materiály používané v magnetických zesilovačích má indukčnost vyrobená z tohoto magnetického jádra vysokou magnetickou permeabilitu. Magnetické jádro má téměř vertikální lineární oblast na křivce BH, což usnadňuje vstup do nasyceného stavu. V praktických aplikacích, když je výstupní usměrňovací dioda zapnutá, nasycený induktor pracuje ve stavu indukční charakteristiky, ekvivalentnímu úseku drátu; Když je dioda vypnutá a reverzní obnova, nasycená indukčnost je ve stavu indukční charakteristiky, což potlačuje významnou změnu zpětného zotavovacího proudu a vnější rušení.


2. Odříznutí přenosové cesty elektromagnetického rušení - Návrh filtrů síťového vedení se součinným a diferenciálním režimem

Filtr elektrického vedení může odfiltrovat rušení elektrického vedení. Rozumný a účinný EMI filtr pro spínaný napájecí zdroj musí mít silné potlačovací účinky jak na rušení v diferenciálním režimu, tak na rušení se společným režimem. Vlastně to není jen o filtrech elektrického vedení. Společnost Minrong Electric také vyvinula metody pro potlačení elektromagnetického rušení na určitých součástech a zkušenost uživatelů je jedním ze směrů, kterými se společnost Minrong Electric řídí. Technologický vývoj Minrong Electric nelze oddělit od jeho neochvějného směřování, které postupně vedlo k dosažení řemeslné kvality v Minrong Switching Power Supply.


Společná indukčnost se skládá ze dvou vinutí na stejném magnetickém prstenci s opačnými směry a stejným počtem závitů. Obecně se používají kruhová magnetická jádra s nízkým magnetickým únikem a vysokou účinností, ale navíjení je obtížné. Když frekvenční proud městské sítě protéká dvěma vinutími, je jedno dovnitř a jedno ven a generované magnetické pole jej přesně kompenzuje. Tímto způsobem nebude indukčnost v běžném režimu bránit proudu napájecí frekvence městské sítě a může být přenášena beze ztrát. Pokud v městské síti protéká součinný šumový proud procházející součinnou indukčností, je směr součinného šumového proudu stejný. Když protéká dvěma vinutími, generované magnetické pole se superponuje na stejnou fázi, což způsobí, že součinná indukčnost vykazuje větší indukční reaktanci vůči interferenčnímu proudu, což hraje roli při potlačování součinného rušení.

 

3. Použití stínění ke snížení citlivosti elektromagneticky citlivých zařízení
Stínění je účinný způsob potlačení vyzařovaného hluku. Materiály s dobrou vodivostí mohou být použity k odstínění elektrických polí, zatímco materiály s vysokou magnetickou permeabilitou mohou být použity k odstínění magnetických polí. Aby se zabránilo úniku magnetického pole transformátoru a zajistila se dobrá primární vazba, lze k vytvoření magnetického stínění použít uzavřený magnetický kroužek. Například únikový tok magnetického jádra typu plechovky je mnohem menší než tok jádra typu e. Propojovací vodiče a silové vedení spínaného zdroje by měly používat vodiče se stínícími vrstvami, aby se zabránilo navázání vnějšího rušení do obvodu. Alternativně lze k odfiltrování vysokofrekvenčního rušení z napájecích a signálních vedení použít komponenty EMC, jako jsou magnetické kuličky a kroužky. Je však třeba poznamenat, že frekvence signálu by neměla být rušena složkami elektromagnetické kompatibility, to znamená, že frekvence signálu by měla být uvnitř filtru. Celý plášť spínaného zdroje také musí mít dobré stínící vlastnosti a spoje by měly splňovat požadavky na stínění stanovené EMC. Provedením výše uvedených opatření zajistěte, aby spínaný zdroj nebyl ovlivněn rušením vnějšího elektromagnetického prostředí a nezpůsobil rušení externích elektronických zařízení.

 

2 DC Bench power supply

Odeslat dotaz