Hakkurivirtalähteiden aiheuttamia sähkömagneettisen yhteensopivuuden syitä
24 V hakkuriteholähde toimii korkeajännitteisessä ja suuressa virrassa, ja sähkömagneettisen yhteensopivuusongelmien syyt ovat varsin monimutkaiset. Koko koneen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on pääosin yleinen impedanssikytkentä, linja-linjakytkentä, sähkökenttäkytkentä ja magneettikentän sähkömagneettinen aaltokytkentä. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden kolme elementtiä ovat: häiriölähde, etenemispolku ja häiriökohde. Yhteinen impedanssikytkentä on pääasiassa yhteistä sähköistä impedanssia häiriölähteen ja häiriökohteen välillä, jonka kautta häiriösignaali tulee häiriökohteeseen. Linja-linja-kytkentä on pääasiassa johtojen tai piirilevylinjojen keskinäistä kytkentää, jotka tuottavat häiriöjännitteitä ja häiriövirtoja rinnakkaisjohdotuksen vuoksi.
Sähkökentän kytkentä johtuu pääasiassa potentiaalieron olemassaolosta ja indusoidun sähkökentän kytkeytymisestä häiriintyneeseen kappaleeseen. Magneettikenttäkytkentä on pääasiassa suurvirtapulssivoimalinjan lähellä syntyvän matalataajuisen magneettikentän kytkentä häiritsevään kohteeseen. Sähkömagneettisen kentän kytkennän aiheuttavat pääasiassa sykkivän jännitteen tai virran synnyttämät korkeataajuiset sähkömagneettiset aallot, jotka säteilevät ulospäin avaruuden läpi ja aiheuttavat kytkennän vastaavaan häiriintyneeseen kappaleeseen. Itse asiassa jokaista kytkentätapaa ei voida erottaa tarkasti, mutta painopiste on erilainen.
24 V kytkentävirtalähteessä päävirtakytkimen putki toimii korkeataajuisessa kytkentätilassa erittäin korkealla jännitteellä. Kytkentäjännite ja kytkentävirta ovat lähellä neliöaaltoja. Spektrianalyysistä tiedetään, että neliöaaltosignaali sisältää runsaasti korkealuokkaisia harmonisia. Tämän korkealuokkaisen harmonisen spektri voi saavuttaa yli 1000 kertaa neliöaallon taajuuden. Samanaikaisesti tehomuuntajan vuotoinduktanssin ja hajautetun kapasitanssin sekä päävirtakytkinlaitteen epäihanteellisesta toimintakunnosta johtuen, korkeataajuisia ja suurjännitteisiä harmonisia huippuvärähtelyjä esiintyy usein, kun kytketään päälle tai pois päältä korkealla. taajuuksia. Tämä harmoninen värähtely synnyttää korkealuokkaisia harmonisia yliaaltoja, jotka johdetaan sisäiseen piiriin kytkinputken ja säteilijän välillä hajautetun kapasitanssin kautta tai säteilevät tilaan patterin ja muuntajan kautta.
Sitä käytetään tasasuuntaus- ja vapaakäyntidiodeissa, ja se on myös tärkeä suurtaajuisten häiriöiden syy. Koska tasasuuntaaja- ja vapaakiertodiodit toimivat suurtaajuisessa kytkentätilassa, diodin johdin parasiittisen induktanssin, liitoskapasitanssin ja käänteisen palautusvirran vaikutuksen vuoksi ne toimivat erittäin korkeilla jännitteen ja virran muutosnopeuksilla, ja tuottaa korkeataajuista värähtelyä. Koska tasasuuntaaja- ja vapaakiertodiodit ovat yleensä lähellä tehon lähtölinjaa, niiden tuottamat suurtaajuiset häiriöt siirtyvät helposti DC-lähtölinjan kautta.
24 V hakkuriteholähteen tehokertoimen parantamiseksi käytetään aktiivisen tehokertoimen positiivisia piirejä. Samaan aikaan, jotta voidaan parantaa piirien tehokkuutta ja luotettavuutta sekä vähentää teholaitteiden sähköistä rasitusta, pehmeä kytkentätekniikka on laajalti käytössä. Niistä nollajännite-, nollavirta- tai nollavirtakytkentätekniikka on laajimmin käytetty. Tämä tekniikka vähentää suuresti kytkinlaitteiden synnyttämiä sähkömagneettisia häiriöitä. Useimmat pehmeästi kytketyt häviöttömät absorptiopiirit käyttävät kuitenkin L- ja C:tä energian siirtoon ja käyttävät diodien yksisuuntaista johtamiskykyä yksisuuntaisen energian muuntamisen saavuttamiseksi. Siksi resonanssipiirin diodeista on tullut sähkömagneettisten häiriöiden päälähde.
24 V:n hakkuriteholähteissä energiaa varastoivia induktoreja ja kondensaattoreita käytetään yleensä muodostamaan L- ja C-suodatinpiirejä differentiaalimuotoisten ja yhteismuotoisten häiriösignaalien suodattamiseksi ja AC-neliöaaltosignaalien muuntamiseksi tasaisiksi tasavirtasignaaleiksi. Induktorikelan hajautetun kapasitanssin ansiosta induktorikelan itseresonanssitaajuus pienenee, jolloin suuri määrä suurtaajuisia häiriösignaaleja kulkee induktorikelan läpi ja etenee ulospäin AC-voimalinjaa tai tasavirtalähtölinjaa pitkin. . Häiriösignaalin taajuuden kasvaessa suodinkondensaattorin kapasitanssi ja suodatusvaikutus pienenevät edelleen johtimen induktanssin vaikutuksesta. Kunnes resonanssitaajuus on resonanssitaajuuden yläpuolella, kondensaattori menettää täysin toimintansa ja muuttuu induktiiviseksi. Suodatinkondensaattorien virheellinen käyttö ja liian pitkät johdot aiheuttavat myös sähkömagneettisia häiriöitä.
24 V:n hakkurivirtalähteen suuren tehotiheyden ja korkean älykkyyden ansiosta se on varustettu MCU-mikroprosessorilla. Siksi se voi vaihdella lähes kilovolttien jännitesignaaleista jopa muutaman voltin jännitesignaaleihin; korkeataajuisista digitaalisista signaaleista matalataajuisiin analogisiin signaaleihin. Kentän jakautuminen signaalin ja virtalähteen sisällä on melko monimutkainen. Kohtuuton PCB-johdotus, kohtuuton rakennesuunnittelu, kohtuuton voimalinjojen tulosuodatus, kohtuuton tulo- ja lähtövirtajohtojen johdotus sekä CPU:n ja tunnistuspiirien kohtuuton suunnittelu johtavat kaikki epävakaaseen järjestelmän toimintaan tai ongelmiin, kuten sähköstaattiseen purkaukseen ja nopeisiin sähkötransienteihin. Muuttuvat pulssipurskeet, salamaniskut, ylijännite- ja johtavuushäiriöt, säteilyhäiriöt ja säteilevien sähkömagneettisten kenttien sietokyvyn heikkeneminen.





