Обсъдете методите за потискане на електромагнитните смущения на импулсни захранвания от три аспекта
1. Потискайте различни източници на електромагнитни смущения в импулсни захранвания
За да се разреши изкривяването на формата на вълната на входния ток и да се намали текущото хармонично съдържание, импулсното захранване трябва да приеме технология за корекция на фактора на мощността (PFC). PFC технологията кара формата на вълната на тока да следва формата на вълната на напрежението и коригира формата на вълната на тока, за да я направи близка до синусоида. Това намалява текущото хармонично съдържание, подобрява входните характеристики на филтърната верига на кондензаторния мостов токоизправител и подобрява фактора на мощността на импулсното захранване. Различни методи могат да потискат електромагнитните смущения от различни ъгли. Minrong Electric направи много технически инвестиции и усилия за тази цел. Импулсното захранване на Minrong постигна страхотни резултати в потискането на електромагнитните смущения. Усилията на Minrong Electric превърнаха импулсното захранване на Minrong във все по-гигант в индустрията.
Технологията за меко превключване е важно средство за намаляване на загубите на превключващи устройства и подобряване на електромагнитната съвместимост на превключващите устройства. Превключващите устройства ще генерират ударни токове и пикови напрежения по време на процеса на превключване, които са основните причини за електромагнитни смущения и загуби при превключване. Използването на технология за меко превключване, за да се даде възможност на превключващите тръби да извършват превключващи преходи при нулево напрежение и нулев ток, може ефективно да потисне електромагнитните смущения. Използването на демпферна верига за абсорбиране на пиковото напрежение през превключващата тръба или първичната намотка на високочестотен трансформатор също може ефективно да подобри характеристиките на електромагнитната съвместимост.
Проблемът с обратното възстановяване на диода на изходния токоизправител може да бъде потиснат чрез добавяне на наситен индуктор последователно. Ядрото на наситения индуктор е направено от магнитен материал с правоъгълна BH крива. Подобно на материалите, използвани в магнитните усилватели, индукторът, направен от това ядро, има висока магнитна пропускливост. Магнитното ядро има почти вертикална линейна област на BH кривата и може лесно да влезе в състояние на насищане. При практически приложения, когато диодът на изходния токоизправител е включен, наситеният индуктор работи в състояние на индуктивна характеристика, което е еквивалентно на секция от проводник; когато диодът е изключен и възникне обратно възстановяване, наситеният индуктор е в състояние на индуктивна характеристика, което възпрепятства обратното възстановяване. Голямото изменение на тока потиска външните му смущения.
2. Прекъсване на пътя на предаване на електромагнитни смущения - дизайн на филтри за електропроводи в общ режим и диференциален режим
Филтрите на електропровода филтрират смущенията в електропровода. Един разумен и ефективен EMI филтър за импулсно захранване трябва да има силен потискащ ефект върху смущенията в диференциалния режим и смущенията в общия режим. Всъщност не се ограничава до филтри за електропроводи. Minrong Electric също е разработила методи за потискане на електромагнитните смущения на някои специфични компоненти. Потребителското изживяване е една от посоките, към които Minrong Electric се придържа. Технологичното развитие на Minrong Electric е неделимо от постоянството на Minrong Electric в своята посока, което също така позволи на импулсните захранвания на Minrong постепенно да постигнат изобретателност и качество.
Индукторът с общ режим се състои от две намотки на един и същ магнитен пръстен с противоположни посоки на навиване и еднакъв брой навивки. Обикновено се използват пръстеновидни сърцевини, които имат малко магнитно изтичане и висока ефективност, но са трудни за навиване. Когато честотният ток на градската мрежа протича през двете намотки, той влиза и излиза, а генерираното магнитно поле точно се унищожава. По този начин индукторът за общ режим няма да пречи на тока на мощността на градската мрежа и може да се предава без загуби. Ако има синфазен шумов ток, преминаващ през синфазния индуктор в градската мрежа, посоката на синфазния шумов ток ще бъде същата. Когато протича през двете намотки, генерираното магнитно поле се наслагва върху една и съща фаза, карайки индуктора на синфазния режим да показва по-голямо индуктивно съпротивление спрямо тока на смущение, което играе роля в потискането на смущенията на синфазния режим.
3. Използвайте екраниране, за да намалите чувствителността на електромагнитно чувствително оборудване
Екранирането е ефективен начин за потискане на излъчвания шум. Материали с добра проводимост могат да се използват за екраниране на електрически полета, а материали с висока магнитна пропускливост могат да се използват за екраниране на магнитни полета. За да се предотврати изтичането на магнитно поле на трансформатора и да се осигури добро първично свързване, може да се използва затворен магнитен пръстен за образуване на магнитен щит. Например, потокът на изтичане на сърцевините на пот е много по-малък от този на е-ядрата. Свързващите линии и захранващите линии на импулсното захранване трябва да използват екранирани проводници, за да предотвратят външни смущения от свързване към веригата. Или използвайте EMC компоненти като магнитни перли и магнитни пръстени, за да филтрирате високочестотните смущения от захранването и сигналните линии. Все пак трябва да се отбележи, че честотата на сигнала не трябва да се смущава от компоненти за електромагнитна съвместимост, тоест честотата на сигнала трябва да бъде в обхвата на филтъра. Обвивката на цялото импулсно захранване също трябва да има добри характеристики на екраниране, а съединителите трябва да отговарят на изискванията за екраниране, определени от EMC. Горните мерки гарантират, че импулсното захранване няма да се смущава от външната електромагнитна среда и няма да пречи на външното електронно оборудване.






