+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Характеристики на комуникационния режим на захранване и механизъм за генериране на електромагнитни смущения

Jan 06, 2024

Характеристики на комуникационния режим на захранване и механизъм за генериране на електромагнитни смущения

 

Основни характеристики на импулсните захранвания

Има четири основни характеристики на импулсното захранване:
① Местоположението е по-ясно. Основно се фокусира върху устройството за превключване на мощността, диода и радиатора и високочестотния трансформатор, свързани към него;


② устройство за преобразуване на енергия, работещо в състояние на превключване. Тъй като превключващото захранване работи в превключващото състояние на устройството за преобразуване на енергия, така че неговото напрежение, скоростта на промяна на тока е много висока, което води до по-голяма интензивност на смущенията;


③ Подравняването на печатната платка (PCB) на захранването обикновено се организира ръчно. Тази подредба го прави много произволно, увеличавайки трудността на извличането на параметрите на разпределението на PCB и прогнозирането и оценката на смущенията в близкото поле;


④ Честотата на превключване е голяма, която може да бъде от десетки хиляди Hz до няколко трилиона Hz, а основните форми на смущение са проведени смущения и смущения в близко поле.


Механизъм за генериране на електромагнитни смущения


Електромагнитни смущения, генерирани от превключващата верига
Превключващата верига е ядрото на импулсното захранване, съставено главно от превключващи тръби и високочестотни трансформатори, което произвежда dv/dt е импулс с голяма амплитуда, широка честотна лента и богат на хармоници. Основната причина за тази импулсна интерференция е двойна: от една страна, натоварването на превключващата тръба е първичната намотка на високочестотния трансформатор, което е индуктивен товар. В момента на включване първичната намотка генерира голям пусков ток, а в първичната намотка в двата края на високия скок на напрежението; в момента на изключване, поради потока на изтичане на първичната намотка, в резултат на което част от енергията не се прехвърля от първичната намотка към вторичната намотка, съхранена в индуктивността на тази част от енергията ще бъде и колекторът капацитет на веригата, съпротивление с пик на образуване на затихване на трептенията, насложено върху напрежението на изключване, образуване на пик на напрежението на изключване. Това ще се насложи върху напрежението на изключване, образувайки пик на напрежението на изключване. Това прекъсване на захранващото напрежение ще доведе до същия преходен ток на намагнитване, както когато първичната намотка е включена, и този шум ще бъде отведен към изхода на входа, образувайки кондуктивна интерференция. Друг аспект на първичната намотка на импулсния трансформатор, превключващите тръби и филтърните кондензатори представляват високочестотна превключваща токова верига, която може да произведе голямо пространствено излъчване, образувайки радиационни смущения.


Време за обратно възстановяване на диода, причинено от смущения във високочестотната токоизправителна верига на токоизправителната диодна проводимост напред, когато има голям текущ поток напред, в неговото обратно напрежение на отклонение и завъртане до прекъсване, поради PN прехода при натрупване на повече носители и по този начин в носителите преди изчезването на периода от време, токът ще бъде обърнат поток, което води до изчезването на носителите в обратния възстановителен ток намалява драстично и появата на голяма промяна в тока (di) /dt).


Мерки за потискане на електромагнитни смущения
Трите елемента на електромагнитните смущения са източник на смущения, път на разпространение и смутено оборудване. Следователно потискането на електромагнитните смущения трябва да започне от тези три аспекта.


Целта на потискане на източника на смущения, елиминиране на свързването и излъчването между източника на смущения и смущеното оборудване и подобряване на имунитета на смутеното оборудване, така че да се подобри ефективността на електромагнитната съвместимост на импулсното захранване.


Използване на филтри за потискане на електромагнитни смущения

Филтрирането е важен метод за потискане на електромагнитните смущения, който може ефективно да попречи на електромагнитните смущения в електрическата мрежа в оборудването, но също така да попречи на електромагнитните смущения в оборудването в електрическата мрежа. Инсталирането на филтри за импулсно захранване във входните и изходните вериги на импулсното захранване може не само да реши проблема с проведените смущения, но също така е важно оръжие за решаване на радиационните смущения. Технологията за потискане на филтъра е разделена на пасивно филтриране и активно филтриране по два начина.

 

Adjustable power source

 

 

Изпрати запитване