Elektromagnetna združljivost SMPS
Komunikacijski preklopni napajalnik zaradi dela v preklopnem stanju visoke napetosti in visokega toka je elektromagnetna združljivost, ki jo povzroča težava, precej zapletena. Od elektromagnetne združljivosti stroja so v glavnem skupna impedančna sklopka, sklopka linije, sklopka električnega polja, sklopka magnetnega polja in sklopka elektromagnetnega valovanja. Elektromagnetna združljivost proizvaja tri elemente: vir motenj, pot širjenja in moteno telo. Skupna impedančna sklopka je predvsem vir motenj in moteno telo v električnem obstoju skupne impedance, prek impedance interferenčnega signala v moteni predmet. Linijsko sklopitev v glavnem ustvarja interferenčna napetost in interferenčni tok žice ali linije tiskanega vezja zaradi vzporednega ožičenja in medsebojnega spajanja. Sklop električnega polja je predvsem posledica obstoja potencialne razlike, induciranega električnega polja, ki nastane s sklopitvijo motenega telesa. Sklop magnetnega polja je predvsem sklop, ki ga ustvari nizkofrekvenčno magnetno polje v bližini impulznega daljnovoda visokega toka na predmet motenj. Po drugi strani pa je elektromagnetno spajanje valov v glavnem posledica visokofrekvenčnih elektromagnetnih valov, ki jih ustvarjajo pulzirajoče napetosti ali tokovi, ki sevajo navzven skozi prostor in povzročajo sklopitev z ustreznim motenim telesom. Pravzaprav ni mogoče natančno razlikovati vsake vrste načina spajanja, osredotočite se le na različne stvari.
V stikalnem napajalniku je glavna napajalna preklopna cev v zelo visoki napetosti, visokofrekvenčni preklopni način delovanja, preklopna napetost in preklopni tok sta kvadratni val, kvadratni val vsebuje visok harmonski spekter do več kot 1, {{ 2}} krat frekvenca kvadratnega vala. Hkrati zaradi induktivnosti uhajanja in porazdelitvene kapacitivnosti močnostnega transformatorja ter glavne preklopne naprave ni idealna, visokofrekvenčni vklop ali izklop pogosto povzroči visokofrekvenčne in visokonapetostne konice harmonično nihanje, harmonično nihanje, ki ga ustvarjajo visoki harmoniki, prek porazdelitvene kapacitivnosti med preklopno cevjo in hladilnikom v notranji tokokrog ali skozi hladilnik in transformator v prostorsko sevanje. Pomemben vzrok visokofrekvenčnih motenj so tudi stikalne diode, ki se uporabljajo za popravljanje in obnovo. Ker usmernik in diode za obnovitev toka delujejo v visokofrekvenčnem preklopnem stanju zaradi parazitne induktivnosti vodila diode, kapacitivnosti spoja in obstoja povratnega obnovitvenega toka, tako da deluje pri zelo visoki stopnji spreminjanja napetosti in toka , in proizvajajo visokofrekvenčna nihanja. Ker sta usmernik in tokovna dioda na splošno bližje izhodni liniji napajalnika, se bodo visokofrekvenčne motnje, ki jih povzroča, najverjetneje prenašale skozi izhodno linijo DC.
Komunikacijski preklopni napajalnik za izboljšanje faktorja moči se uporablja v aktivnem vezju za korekcijo faktorja moči. Hkrati, da bi izboljšali učinkovitost in zanesljivost vezja, zmanjšali električni stres napajalne naprave, veliko število mehkih preklopnih tehnologij. Med njimi se najpogosteje uporablja tehnologija preklopa brez napetosti, nič toka ali nič napetosti in nič toka. Ta tehnologija močno zmanjša elektromagnetne motnje, ki jih ustvarja preklopna naprava. Vendar pa mehko preklopno absorpcijsko vezje brez izgube več kot uporaba l, c za prenos energije, uporaba enosmerne prevodnosti diode za doseganje enosmerne pretvorbe energije, zato je resonančno vezje v diodi postalo glavni vir elektromagnetnega motnje motnje.
Komunikacijski preklopni napajalnik, splošna uporaba induktorjev in kondenzatorjev za shranjevanje energije za oblikovanje filtrirnega vezja l, c za doseganje diferencialnega načina in filtriranja signala motenj v skupnem načinu, kot tudi pravokotni signal AC, pretvorjen v gladek signal DC. Zaradi porazdeljene kapacitivnosti induktorske tuljave vodi do zmanjšanja lastne resonančne frekvence induktorske tuljave, kar ima za posledico veliko število visokofrekvenčnih motečih signalov, ki prehajajo skozi induktorsko tuljavo in se širijo navzven vzdolž izmeničnega toka. napajalni vod ali izhodni vod DC. Filtrirni kondenzatorji, z dvigom frekvence interferenčnega signala, zaradi vloge svinčene induktivnosti, kar ima za posledico nenehno zmanjševanje kapacitivnosti in učinka filtriranja, dokler ne doseže zgornje resonančne frekvence, popolna izguba kapacitivnosti in postane induktivna . Nepravilna uporaba filtrirnih kondenzatorjev in predolg vodnik sta prav tako vzrok za elektromagnetne motnje.
Komunikacijski preklopni napajalnik zaradi visoke gostote moči, visoke stopnje inteligence, z mikroprocesorjem mcu, zato obstaja od visokih do skoraj 1,000 voltov do nizkih do nekaj voltov napetostnih signalov, od visokofrekvenčnih digitalnih signalov na nizkofrekvenčne analogne signale, je napajanje znotraj polja distribucije precej zapleteno. PCB ožičenje je nerazumno, konstrukcijska zasnova je nerazumna, vhodno filtriranje napajalne linije je nerazumno, vhodni in izhodni napajalni vodi niso razumno povezani, zasnova procesorja in zaznavalnega vezja je nerazumna, vse bo vzrok za elektromagnetne motnje. Zasnova vezja je nerazumna, bo povzročila nestabilnost sistema ali zmanjšala elektrostatično razelektritev, skupino električnih hitrih prehodnih impulzov, motnje strele, prenapetost in prevodnost, motnje sevanja in sevana elektromagnetna polja, kot je sposobnost odpornosti.
Raziskave elektromagnetne združljivosti, na splošno z uporabo cispr16 in iec61000 v določbah opreme za testiranje elektromagnetnega polja in različnih simulatorjev interferenčnega signala, pomožne opreme, na standardnem testnem mestu ali v laboratoriju, z izčrpnim testiranjem in analizo, v kombinaciji z razumevanjem vezja uspešnosti za analizo raziskave.






