Keskustelu sähkömagneettisten häiriöiden vaimennusmenetelmistä virtalähteiden kytkemiseksi kolmesta pääasiasta
Hakkuriteholähteissä on viisi sähkömagneettisen häiriön lähdettä, ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden kolme elementtiä ovat häiriölähteet, kytkentäreitit ja herkät kappaleet. Minkä tahansa edellä mainitun tukahduttaminen voi vähentää sähkömagneettisia häiriöitä. Hakkuriteholähteen sähkömagneettinen yhteensopivuusongelma on monimutkaisempi, kun se toimii korkeajännitteisessä, suuressa virrassa ja korkeataajuisessa kytkentätilassa. Se on kuitenkin edelleen sähkömagneettisten häiriöiden perusmallin mukainen, ja millä menetelmillä sähkömagneettiset häiriöt voidaan vaimentaa? Puhutaan sähkömagneettisten häiriöiden vaimennusmenetelmistä kolmesta näkökulmasta pienessä luokkahuoneessa.
1. Erilaisten sähkömagneettisten häiriölähteiden vaimennus hakkurivirtalähteissä
Tulovirran aaltomuodon vääristymisen ratkaisemiseksi ja virran harmonisen sisällön vähentämiseksi hakkuriteholähteen on käytettävä tehokertoimen korjaustekniikkaa (PFC). PFC-tekniikan avulla virran aaltomuoto seuraa jännitteen aaltomuotoa ja korjaa virran aaltomuodon lähestymään siniaaltoa. Siten virran harmoninen sisältö pienenee, siltatasasuuntaajan kondensaattorisuodatinpiirin tuloominaisuudet paranevat ja hakkuriteholähteen tehokerroin kasvaa. Eri menetelmillä voidaan vaimentaa sähkömagneettisia häiriöitä eri näkökulmista, ja Minrong Electric on investoinut tähän paljon teknologiaa ja vaivaa. Minrong Hakkurivirtalähde on saavuttanut merkittäviä tuloksia sähkömagneettisten häiriöiden vaimentamisessa, ja Minrong Electricin ponnistelut ovat nostaneet Minrong Hakkurivirtalähteen yhä määräävämpään asemaan alalla.
Pehmeä kytkentätekniikka on tärkeä keino vähentää kytkinlaitteiden häviöitä ja parantaa kytkinlaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta. Kytkinlaitteet synnyttävät kytkentäprosessin aikana ylijännitevirtoja ja huippujännitteitä, jotka ovat sähkömagneettisten häiriöiden ja kytkentähäviöiden pääasiallisia syitä. Pehmeän kytkentätekniikan käyttö transistorin kytkemiseksi nollajännitteellä ja nollavirralla voi tehokkaasti tukahduttaa sähkömagneettiset häiriöt. Puskuripiirien käyttö huippujännitteen absorboimiseksi kytkinputken tai suurtaajuisen muuntajan ensiökäämin molemmissa päissä voi myös parantaa tehokkaasti sähkömagneettisen yhteensopivuuden ominaisuuksia.
Lähtötasasuuntaajadiodin käänteisen palautumisongelma voidaan vaimentaa sarjoittamalla kyllästetty kela. Kyllästyneen induktorin ydin on valmistettu magneettisesta materiaalista, jossa on suorakaiteen muotoinen BH-käyrä. Kuten magneettisissa vahvistimissa käytettävillä materiaaleilla, tästä magneettisydämestä valmistetulla induktanssilla on korkea magneettinen permeabiliteetti. Magneettisydämessä on lähes pystysuora lineaarinen alue BH-käyrällä, mikä tekee siitä helpon siirtymisen kyllästyneeseen tilaan. Käytännön sovelluksissa, kun ulostulotasasuuntaajadiodi on päällä, kyllästetty kela toimii induktanssin ominaistilassa, joka vastaa langan osaa; Kun diodi sammutetaan ja käänteinen palautus, kyllästynyt induktanssi on induktanssin ominaistilassa, mikä vaimentaa käänteisen palautusvirran merkittävän muutoksen ja ulkoiset häiriöt.
2. Sähkömagneettisten häiriöiden siirtotien katkaiseminen - Yhteismuoto- ja Differentiaalitilan sähkölinjan suodattimien suunnittelu
Sähkölinjan suodatin voi suodattaa sähkölinjan häiriöt. Hakkuriteholähteen järkevällä ja tehokkaalla EMI-suodattimella on oltava voimakas vaimennusvaikutus sekä differentiaalimuotoisiin että yhteismuotoisiin häiriöihin. Itse asiassa kyse ei ole vain sähkölinjojen suodattimista. Minrong Electric on myös kehittänyt menetelmiä sähkömagneettisten häiriöiden tukahduttamiseen tietyissä komponenteissa, ja käyttökokemus on yksi Minrong Electricin noudattamista suunnista. Minrong Electricin teknologista kehitystä ei voi erottaa sen horjumattomasta suunnasta, joka on vähitellen johtanut käsityölaadun saavuttamiseen Minrong Hakkurivirtalähteessä.
Yhteismuotoinduktanssi koostuu kahdesta käämistä samassa magneettirenkaassa, joilla on vastakkaiset suunnat ja sama määrä kierroksia. Yleensä käytetään pyöreitä magneettisydämiä, joilla on alhainen magneettinen vuoto ja korkea hyötysuhde, mutta käämitys on vaikeaa. Kun kaupunkiverkon tehotaajuusvirta kulkee kahden käämin läpi, se on yksi sisään ja yksi ulos, ja syntyvä magneettikenttä kompensoi sitä tarkasti. Näin yhteismuotoinen induktanssi ei estä kaupunkiverkon tehotaajuusvirtaa, ja se voidaan siirtää ilman häviötä. Jos kaupunkiverkossa yhteismuotoisen induktanssin läpi kulkee yhteismuotoinen kohinavirta, yhteismuotoisen kohinavirran suunta on sama. Kun se virtaa kahden käämin läpi, generoitu magneettikenttä asetetaan saman vaiheen päälle, jolloin yhteismoodiinduktanssi osoittaa suuremman induktiivisen reaktanssin häiriövirtaa kohtaan, jolla on rooli yhteismuotoisen häiriön vaimentamisessa.
3. Suojauksen käyttö sähkömagneettisille herkkien laitteiden herkkyyden vähentämiseen
Suojaus on tehokas tapa vaimentaa säteilevää melua. Hyvän johtavuuden omaavia materiaaleja voidaan käyttää sähkökenttien suojaamiseen, kun taas materiaaleja, joilla on korkea magneettinen permeabiliteetti, voidaan käyttää magneettikenttien suojaamiseen. Muuntajan magneettikentän vuotojen estämiseksi ja hyvän ensiökytkennän varmistamiseksi voidaan käyttää suljettua magneettirengasta magneettisuojan muodostamiseen. Esimerkiksi tölkkityyppisen magneettisydämen vuotovuo on paljon pienempi kuin e-tyypin ytimen. Hakkuriteholähteen liitäntäjohdoissa ja voimalinjoissa tulee käyttää suojakerroksisia johtimia, jotta ulkoiset häiriöt eivät pääse kytkeytymään piiriin. Vaihtoehtoisesti EMC-komponentteja, kuten magneettisia helmiä ja renkaita, voidaan käyttää teho- ja signaalilinjojen suurtaajuisten häiriöiden suodattamiseen. On kuitenkin huomattava, että sähkömagneettiset yhteensopivuuskomponentit eivät saa häiritä signaalin taajuutta, eli signaalitaajuuden tulee olla suodattimen sisällä. Hakkuriteholähteen koko kuoren tulee myös olla hyvät suojausominaisuudet ja liitosten tulee täyttää EMC:n määrittelemät suojausvaatimukset. Noudattamalla yllä olevia toimenpiteitä varmista, että ulkoiset sähkömagneettiset ympäristöhäiriöt eivät vaikuta hakkurivirransyöttöön ja että se ei aiheuta häiriöitä ulkoisille elektronisille laitteille.






