+86-18822802390

SMPS sähkömagneettinen yhteensopivuus

Apr 11, 2024

SMPS sähkömagneettinen yhteensopivuus

 

Tiedonsiirron kytkentävirtalähde työstä johtuen korkean jännitteen ja suuren virran kytkentätilassa, ongelman aiheuttama sähkömagneettinen yhteensopivuus on melko monimutkainen. Koneen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on pääasiassa yleisiä impedanssikytkentää, linjakytkentää, sähkökentän kytkentää, magneettikentän kytkentää ja sähkömagneettista aaltokytkentää. Sähkömagneettinen yhteensopivuus tuottaa kolme elementtiä: häiriön lähteen, etenemisreitin ja häiritsevän kappaleen. Yhteinen impedanssikytkentä on pääasiassa häiriölähde ja häiriintynyt kehon sähköisessä olemassaolossa yhteinen impedanssi, häiriösignaalin impedanssin kautta häirittyyn kohteeseen. Linjakytkentä syntyy pääasiassa häiriöjännitteen ja häiriövirran johdosta tai piirilevylinjasta rinnakkaisen johdotuksen ja keskinäisen kytkennän vuoksi. Sähkökentän kytkentä johtuu pääasiassa potentiaalieron olemassaolosta, häiriön aiheuttaman kappaleen kytkennän synnyttämästä indusoidusta sähkökentästä. Magneettikentän kytkentä on pääasiassa matalataajuisen magneettikentän tuottama kytkentä lähellä pulssivirtaa suuren virran häiriökohteeseen. Sähkömagneettinen aaltokytkentä puolestaan ​​johtuu pääasiassa sykkivien jännitteiden tai virtojen synnyttämistä korkeataajuisista sähkömagneettisista aalloista, jotka säteilevät ulospäin avaruuden läpi ja muodostavat kytkennän vastaavaan häiriintyneeseen kappaleeseen. Itse asiassa jokaista kytkentätilaa ei voida erottaa tarkasti toisistaan, keskittyä vain eri asioihin.

 

Hakkuriteholähteessä päätehon kytkentäputki erittäin korkealla jännitteellä, korkeataajuisella kytkentätavalla, kytkentäjännite ja kytkentävirta ovat neliöaalto, neliöaalto sisältää korkean harmonisen spektrin jopa yli 1,{{ 2}} kertaa neliöaallon taajuus. Samanaikaisesti tehomuuntajan vuodon induktanssin ja jakelukapasitanssin vuoksi, samoin kuin päätehon kytkentälaite ei ole ihanteellinen, korkeataajuisessa päälle- tai poiskytkemisessä tuottaa usein korkeataajuisia ja korkeajännitepiikkejä. harmoninen värähtely, yliaaltojen synnyttämä harmoninen värähtely kytkentäputken ja jäähdytyselementin välisen jakokapasitanssin kautta sisäiseen piiriin tai jäähdytyselementin ja muuntajan kautta avaruussäteilyyn. Tasasuuntaukseen ja uusimiseen käytettävät kytkentädiodit ovat myös tärkeä suurtaajuisten häiriöiden syy. Koska tasasuuntaaja- ja virranvaihtodiodit toimivat suurtaajuisessa kytkentätilassa, johtuen diodin johdin parasiittisen induktanssista, liitoskapasitanssista ja käänteisen palautusvirran olemassaolosta, joten se toimii erittäin suurella jännitteen ja virran muutosnopeudella. ja tuottavat korkeataajuista värähtelyä. Koska tasasuuntaaja ja virtadiodi on yleensä lähempänä teholähteen lähtölinjaa, todennäköisimmin tuottamat suurtaajuiset häiriöt siirtyvät tasavirtalähtölinjan kautta.

 

Tietoliikenteen hakkuriteholähdettä tehokertoimen parantamiseksi käytetään aktiivisen tehokertoimen korjauspiirissä. Samaan aikaan, jotta voidaan parantaa piirin tehokkuutta ja luotettavuutta, vähentää teholaitteen sähköistä rasitusta, useita pehmeää kytkentätekniikkaa. Niistä nollajännite-, nollavirta- tai nollajännite-nollavirtakytkentätekniikka on yleisimmin käytetty. Tämä tekniikka vähentää suuresti kytkinlaitteen synnyttämiä sähkömagneettisia häiriöitä. Kuitenkin pehmeästi kytkettävä häviötön absorptiopiiri enemmän kuin l, c:n käyttö energian siirtoon, diodin yksisuuntaisen johtavuuden käyttö energian yksisuuntaisen muuntamisen saavuttamiseksi, ja siksi diodin resonanssipiiristä on tullut tärkeä sähkömagneettisten tekijöiden lähde. häiriö häiriö.

 

Viestintä kytkentävirtalähde, yleinen käyttö energian varastointiinduktorit ja kondensaattorit muodostavat l, c suodatinpiirin saavuttamiseksi differentiaalitilan ja yhteisen tilan häiriösignaalin suodatus, sekä AC-neliöaaltosignaali muunnetaan tasaiseksi DC-signaaliksi. Induktorikelan hajautetun kapasitanssin vuoksi se johtaa induktorikelan omaresonanssitaajuuden pienenemiseen, mikä johtaa siihen, että suuri määrä korkeataajuisia häiritseviä signaaleja kulkee induktorikelan läpi ja etenee ulospäin vaihtovirtaa pitkin. syöttölinja tai tasavirtalähtölinja. Suodatuskondensaattorit häiriösignaalin taajuuden noustessa johdin induktanssin roolin vuoksi, mikä johtaa kapasitanssin jatkuvaan laskuun ja suodatusvaikutukseen, kunnes se saavuttaa edellä olevan resonanssitaajuuden, kapasitanssin täydellisen menetyksen ja induktiivisiksi . Suodatinkondensaattorien ja liian pitkän johdon virheellinen käyttö aiheuttaa myös sähkömagneettisia häiriöitä.

 

Viestinnän kytkentävirtalähde korkean tehotiheyden, korkean älykkyyden ja mcu-mikroprosessorin ansiosta, joten korkeataajuisista digitaalisista jännitesignaaleista on korkeasta lähes 1,000 voltista matalaan muutamaan volttiin. signaalit matalataajuisiin analogisiin signaaleihin, virransyöttö jakelukentän sisällä on melko monimutkaista. PCB-johdotus on kohtuuton, rakennesuunnittelu on kohtuuton, virtalähdelinjan tulosuodatus on kohtuuton, tulo- ja lähtövirtajohtoja ei ole johdotettu kohtuullisesti, suorittimen ja tunnistuspiirin suunnittelu on kohtuuton, kaikki aiheuttavat sähkömagneettisia häiriöitä. Piirin suunnittelu on kohtuutonta, johtaa järjestelmän epävakauteen tai vähentää sähköstaattista purkausta, sähköistä nopeaa transienttipulssiryhmää, salamaa, ylijännite- ja johtumishäiriöitä, säteilyhäiriöitä ja säteileviä sähkömagneettisia kenttiä, kuten häiriönsietokykyä.

 

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden tutkimus, jossa käytetään yleensä cispr16:ta ja iec61000:aa sähkömagneettisen kentän testauslaitteiden määräyksissä ja erilaisia ​​häiriösignaalien simulaattoreita, apulaitteita, vakiotestauspaikalla tai laboratoriossa, kattavan testauksen ja analyysin kautta yhdistettynä piirin ymmärtämiseen suorituskykyä tutkimuksen analysoimiseksi.

 

Switch power supply

Lähetä kysely