Ratkaisuja kytkentäpiirien sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen

Dec 03, 2023

Jätä viesti

Ratkaisuja kytkentäpiirien sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen

 

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden kolmen osatekijän näkökulmasta kytkentävirtalähteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden ongelman ratkaisemiseksi voimme aloittaa kolmesta näkökulmasta: ensinnäkin vähentää häiriölähteen tuottamaa häiriösignaalia; toiseksi katkaise häiriösignaalin etenemispolku; Kolmanneksi paranna häirityn kehon kykyä vastustaa häirintää. Hakkuriteholähteiden sisäistä yhteensopivuutta ratkaistaessa voidaan edellä mainittuja kolmea menetelmää hyödyntää kokonaisvaltaisesti kustannustehokkuussuhteen ja toteutuksen helppouden perusteella. Siksi hakkuriteholähteiden aiheuttamat ulkoiset häiriöt, kuten voimalinjojen harmoniset virrat, voimalinjojen johtuneet häiriöt ja sähkömagneettisen kentän säteilyhäiriöt, voidaan ratkaista vain vähentämällä häiriölähdettä. Toisaalta se voi parantaa tulo-/lähtösuodatinpiirin suunnittelua, parantaa APFC-piirin suorituskykyä, vähentää kytkentäputken ja tasasuuntaajan ja vapaakiertodiodin jännitteen ja virran muutosnopeutta sekä ottaa käyttöön erilaisia ​​pehmeitä kytkentäpiirejä. topologiat ja ohjausmenetelmät; toisaalta, näkökohtien osalta vahvistaa kotelon suojausvaikutusta, parantaa kotelon aukkovuotoa ja suorittaa hyvä maadoituskäsittely. Kyky vastustaa ulkoisia häiriöitä (kuten jännitteitä ja salamaniskuja) tulee optimoida optimoimalla AC-tulo- ja DC-lähtöporttien salamansuojausominaisuudet. Yleensä 1,2/50 μs avoimen piirin jännitteen ja 8/20 μs oikosulkuvirran yhdistetyssä salamaniskuaaltomuodossa pienen energian vuoksi käytetään yleensä sinkkioksidivaristorin ja kaasun neliömäisen putken yhdistelmämenetelmää ongelman ratkaisemiseen. Sähköstaattista purkausta varten käytetään yleensä TVS-putkia ja vastaavaa maadoitussuojausta tietoliikenneporttien ja ohjausporttien pienissä signaalipiireissä, ja pienen signaalipiirin ja rungon välistä sähköistä etäisyyttä kasvatetaan tai valitaan laitteita, joissa on antistaattinen häirintä. Nopeat transienttisignaalit sisältävät laajan spektrin, ja ne siirretään helposti ohjauspiiriin yhteismoodin muodossa. Samaa menetelmää kuin antistaattinen käytetään vähentämään yhteismuotoisen induktorin hajautettua kapasitanssia ja vahvistamaan tulopiirin yhteismoodisignaalin suodatusta (lisää yhteismoodikondensaattorit tai välityshäviölliset ferriittimagneettirenkaat jne.) anti-induktorin parantamiseksi. järjestelmän häiriön suorituskykyä.


Hakkuriteholähteen sisäisten häiriöiden vähentämiseksi, sen oman sähkömagneettisen yhteensopivuuden toteuttamiseksi ja hakkuriteholähteen vakauden ja luotettavuuden parantamiseksi meidän tulee aloittaa seuraavista näkökohdista: ① Kiinnitä huomiota digitaalisten piirien ja moduulipiirin oikeaan vyöhykejakoon. PCB-johdot; ② Digitaaliset piirit ja analogisten piirien virtalähteen irrottaminen; ③ Digitaalisten ja analogisten piirien yksipistemaadoitus, suurten virtapiirien ja pienten virtojen, erityisesti virran ja jännitteen näytteenottopiirien, yksipistemaadoitus yleisten vastushäiriöiden ja maasilmukoiden vaikutuksen vähentämiseksi. Kiinnitä tähän huomiota johdotuksen yhteydessä. Vierekkäisten linjojen ja signaalin ominaisuuksien välistä etäisyyttä tulee käyttää välttämään ylikuulumista, vähentämään lähtötasasuuntauspiirin, vapaakäyntidiodipiirin ja sivusuodatinpiirin ympäröivää aluetta, vähentämään muuntajan vuotoa ja suodatinkelan hajautettua kapasitanssia sekä korkea resonanssitaajuus Suodatinkondensaattorit jne.

 

Bench power sourcea

 

 

Lähetä kysely