+86-18822802390

Elektromagnetna združljivost preklopa PSUS

Dec 28, 2024

Elektromagnetna združljivost preklopa PSUS

 

Razlogi za težave z elektromagnetno združljivostjo, ki jih povzročajo preklopni napajalniki, ki delujejo v visoki napetosti in stanja preklopa z visokim tokom, so precej zapleteni. Glede na elektromagnetne lastnosti celotnega stroja obstaja predvsem več vrst: skupna sklopka impedance, sklopka črte do črte, sklopka električnega polja, sklopka magnetnega polja in elektromagnetno valovno sklopko. Skupna impedanca se nanaša predvsem na skupno impedanco med virom motenja in predmetom motenj v električnem polju, s katerim signal motenj vstopi v predmet motenj. Medsebojna sklopka se nanaša predvsem na medsebojno povezavo med žicami ali črtami PCB, ki ustvarjajo moten napetost in tok zaradi vzporednega ožičenja. Električno poljsko sklopko je predvsem posledica obstoja potencialne razlike, ki ustvarja inducirano povezavo električnega polja na motenem telesu. Magnetno poljsko sklopko se nanaša predvsem na sklopko nizkofrekvenčnih magnetnih polj, ki nastanejo v bližini visokih tokovnih impulznih daljnovodov na motene predmete. Elektromagnetno poljsko sklopko povzročajo predvsem visokofrekvenčni elektromagnetni valovi, ki nastanejo s pulzirajočo napetostjo ali tokom, ki seva navzven skozi prostor, kar ima za posledico spajanje z ustreznim motenim telesom. Pravzaprav vsake metode spajanja ni mogoče natančno razlikovati, le poudarek je drugačen.


V preklopnem napajanju glavni tranzistor za preklop napajanja deluje v visokofrekvenčnem preklopnem načinu pri visokih napetostih, preklopna napetost in tok pa sta blizu kvadratnim valom. Iz spektralne analize je znano, da signal kvadratnega vala vsebuje bogate harmonike visokega reda. Spekter te harmonike visokega reda lahko doseže več kot 1000-krat večji od frekvence kvadratnega vala. Hkrati se zaradi induktivnosti puščanja in porazdeljene kapacitivnosti električnih transformatorjev ter ne idealno delovno stanje glavnih naprav za preklop napajanja, visokofrekvenčne in visokonapetostne največje harmonične nihanja pogosto ustvarjajo, ko v vklopu ali izklopa pri visokih frekvencah vklopite ali izklopite. Harmonike visokega reda, ki nastane s harmonično nihanje, se prenašajo v notranji vezje skozi porazdeljeno kapacitivnost med stikalno cevjo in hladilnim hladilnikom ali sevamo v prostor skozi hladilni hladilnik in transformator. Preklop diod, ki se uporabljajo za popravljanje in promocijo, so tudi pomemben vzrok za visokofrekvenčne motnje. Zaradi delovanja usmernikov in prostih diod v stanju visokofrekvenčnega preklopa, parazitske induktivnosti in stične kapacitivnosti vodov diode, pa tudi vpliva povratnega obnovitvenega toka, povzročijo, da delujejo z visokimi stopnjami sprememb v napetosti in ustvarjanju visokofrekvenčnih nihanj. Usmerniki in diode prostega kolesa so na splošno nameščeni blizu izhodne črte moči, visokofrekvenčne motnje, ki jih ustvarijo, pa se najverjetneje prenašajo prek izhodne linije DC. Za izboljšanje faktorja moči uporabijo napajalne napajalnike z aktivnimi vezji za korekcijo moči. Za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti vezja in zmanjšanje električnega napetosti na napajalnih napravah je bilo sprejetih veliko število mehkih preklopnih tehnologij. Med njimi je najpogosteje uporabljena ničelna napetost, ničelna tok ali ničelna napetost/nič stikalnega toka. Ta tehnologija močno zmanjšuje elektromagnetne motnje, ki jih ustvarijo preklopne naprave. Vendar večina mehkih stikalnih absorpcijskih vezij brez izgub brez izgub uporablja L in C za prenos energije in uporablja enosmerno prevodnost diod za doseganje enosmerne pretvorbe energije. Zato diode v tem resonančnem vezju postanejo glavni vir elektromagnetnih motenj.

 

Digital Lab Bench Power Source

Pošlji povpraševanje