+86-18822802390

Tietoliikenteen hakkuriteholähteiden ominaisuudet

Jul 18, 2023

Tietoliikenteen hakkuriteholähteiden ominaisuudet

 

Nykyaikaisen elektroniikkatekniikan ja teholaitteiden kehityksen myötä kytkentävirtalähteitä käytetään laajalti viestintäjärjestelmissä, automaattiohjauksessa, kodinkoneissa ja muilla aloilla niiden pienen koon, keveyden, korkean suorituskyvyn ja korkean luotettavuuden vuoksi, erityisesti ohjelmaohjatuissa. Kytkentä, optinen tiedonsiirto, langattomat tukiasemat, kaapelitelevisiojärjestelmät ja IP-verkot ovat tietotekniikan laitteiden normaalin toiminnan ydinvoima. Tietoliikenteen hakkuriteholähde käyttää kuitenkin yleensä pulssinleveysmodulaatiotekniikkaa (PWM) ja sen kytkinlaitteet toimivat korkeataajuisessa on-off-tilassa. Koska korkeataajuinen nopea transienttiprosessi itsessään on sähkömagneettisten häiriöiden lähde, sen tuottama sähkömagneettinen häiriösignaali (EMI) on laaja taajuusalue ja tietty amplitudi. Se saastuttaa sähkömagneettista ympäristöä johtumisen ja säteilyn kautta ja aiheuttaa häiriöitä viestintälaitteisiin ja elektronisiin tuotteisiin. Lisäksi tietoliikenteen kytkentävirtalähteellä on oltava vahva kyky vastustaa sähkömagneettisia häiriöitä, erityisesti salamaniskuja, ylijännitepiikkejä, verkkojännitettä, sähkökenttää, magneettikenttää, sähkömagneettista aaltoa, sähköstaattista purkausta, pulssijonoa, jännitehäviötä, radiotaajuista sähkömagneettista kenttää. johtavuuden sieto, säteily Kohteiden, kuten sietokyvyn, johtuneen säteilyn ja säteilysäteilyn, on täytettävä asiaankuuluvien EMC-standardien vaatimukset.


Kiinassa 1980- ja 1990-luvuilla muotoiltiin joitakin kansainvälisiä standardeja, kuten CISPR-standardeja ja IEC801, vastaavia standardeja nykyisen kotimaisen sähkömagneettisen saastumisen hallinnan vahvistamiseksi. Sen jälkeen kun Kiinan pakollinen sertifiointi (ChinaCompulsoryCertification)-K otettiin käyttöön 1. elokuuta 2003, "EMC-kuume" on laskettu pois. Sähkömagneettisten häiriöiden tutkimus ja hallinta lähietäisyydeltä on herättänyt yhä enemmän huomiota elektroniikkatutkijoilta. Uusi hotspot tutkimuksen alalla. Tässä artikkelissa käsitellään systemaattisesti relevanttia vaimennustekniikkaa tietoliikenteen hakkuriteholähteen sähköisten häiriöiden synnyttämiseen.


1 Tietoliikenteen hakkuriteholähteen ominaisuudet ja sähkömagneettisten häiriöiden mekanismi


1.1 Hakkuriteholähteen perusominaisuudet


Hakkuriteholähteellä on neljä perusominaisuutta:


①Sijainti on suhteellisen selkeä. Keskity pääasiassa tehonkytkentälaitteisiin, diodeihin, säteilijöihin ja niihin kytkettyihin suurtaajuusmuuntajiin;


②Energianmuuntolaite toimii kytkentätilassa. Koska hakkuriteholähde on energian muunnoslaite, joka toimii kytkentätilassa, sen jännitteen ja virran muutosnopeus on erittäin korkea ja syntyvä häiriöintensiteetti on suhteellisen suuri;


③ Painetun piirilevyn (PCB) johdotus järjestetään yleensä manuaalisesti. Tämä järjestely tekee siitä erittäin satunnaisen, mikä vaikeuttaa PCB-jakaumaparametrien poimimista ja lähikenttähäiriöiden ennustamista ja arviointia;


④ Kytkentätaajuus on suuri, ja se vaihtelee kymmenistä tuhansista hertseistä useisiin megahertseihin. Tärkeimmät häiriömuodot ovat johtumishäiriöt ja lähikenttähäiriöt.


1.2 Sähkömagneettisten häiriöiden mekanismi


1.2.1 Kytkentäpiirien synnyttämät sähkömagneettiset häiriöt
Kytkentäpiiri on kytkentävirtalähteen ydin. Se koostuu pääasiassa kytkentäputkesta ja suurtaajuusmuuntajasta. Sen tuottama dv/dt on pulssi, jolla on suhteellisen suuri amplitudi, laaja taajuuskaista ja runsaasti harmonisia. Tälle pulssihäiriölle on kaksi pääsyytä: toisaalta kytkinputken kuorma on korkeataajuisen muuntajan ensiökäämi, joka on induktiivinen kuorma. Sillä hetkellä, kun kytkinputki kytketään päälle, ensiökäämi tuottaa suuren syöttövirran ja korkea ylijännitehuippu ilmestyy ensiökäämin molempiin päihin; kun kytkinputki on kytketty pois päältä, ensiökäämin vuotovuon vuoksi osa energiasta Jos ensiökäälistä toisiokäämiin ei siirrytä, tämä osa induktoriin varastoitunutta energiaa muodostaa vaimennuksen. värähtely piikkillä, jossa on kapasitanssi ja vastus kollektoripiirissä, joka on päällekkäin katkaisujännitteen kanssa muodostaen katkaisujännitepiikin. Tämä virransyöttöjännitteen katkos tuottaa saman magnetoivan syöttövirran transientin kuin ensiökäämin ollessa päällä, ja tämä kohina johdetaan tulo- ja lähtöliittimiin johtuvien häiriöiden muodostamiseksi. Toisaalta pulssimuuntajan ensiökäämin, kytkentäputken ja suodatinkondensaattorin muodostama suurtaajuinen kytkentävirtasilmukka voi tuottaa suurta tilasäteilyä ja muodostaa säteilyhäiriöitä.


1.2.2 Diodin käänteisen palautumisajan aiheuttamat häiriöt Kun suurtaajuisen tasasuuntauspiirin tasasuuntaajadiodi on eteenpäin johtava, sen läpi kulkee suuri myötävirta. Kun se on käänteinen biasoitu ja käännetty katkaisuun, kantoaaltoja kerääntyy enemmän, joten virta kulkee vastakkaiseen suuntaan jonkin aikaa ennen kantoaaltojen katoamista, mikä johtaa jyrkästi käänteisen palautumisen vähenemiseen. kantoaallon katoamisen virta ja suuri virranmuutos

 

Regulated Power Supply -

Lähetä kysely