+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

Механизъм за генериране и технология за потискане на електромагнитни смущения в импулсно захранване

Sep 21, 2023

Механизъм за генериране и технология за потискане на електромагнитни смущения в импулсно захранване

 

Потискане на електромагнитни смущения на импулсно захранване
Трите елемента на електромагнитните смущения са източник на смущения, път на разпространение и смутено оборудване. Следователно, потискането на електромагнитните смущения трябва да се основава на тези три аспекта. Ограничете източника на смущения, елиминирайте свързването и излъчването между източника на смущения и смущеното оборудване и подобрете способността за предотвратяване на смущения на смутеното оборудване, като по този начин подобрите електромагнитната съвместимост на импулсното захранване.


Използване на филтър за потискане на електромагнитни смущения
Филтрирането е важен метод за потискане на електромагнитни смущения, който може ефективно да предотврати навлизането на електромагнитни смущения в оборудването в електрическата мрежа и също може да предотврати навлизането на електромагнитни 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 със смущенията в проводимостта, но също така да бъде важно оръжие за разрешаване на смущенията на радиацията. Технологията за потискане на филтъра може да бъде разделена на пасивно филтриране и активно филтриране.


1 технология за пасивно филтриране
Веригата на пасивния филтър е проста, евтина и надеждна, което е ефективен начин за потискане на електромагнитните смущения. Пасивният филтър се състои от елементи на индуктивност, капацитет и съпротивление и неговата пряка функция е да разрешава провежданите емисии.


Поради големия капацитет на филтърния кондензатор в оригиналната захранваща верига, импулсният пиков ток ще се генерира в токоизправителната верига, която е съставена от много по-високи хармонични токове, които ще пречат на електрическата мрежа. В допълнение, включването или изключването на превключващата тръба във веригата и първичната намотка на трансформатора ще произведе пулсиращ ток. Поради високата скорост на промяна на тока, индуцирани токове с различни честоти ще бъдат генерирани към околните вериги, включително сигнали за смущения в диференциален режим и общ режим, които могат да бъдат проведени към други линии на електрическата мрежа и да пречат на друго електронно оборудване чрез две мощности линии. Частта за филтриране на диференциалния режим на фигурата може да намали сигнала за смущения в диференциалния режим в импулсното захранване и значително да отслаби сигнала за електромагнитни смущения, генериран от самото оборудване, когато то работи, и да го предаде към електрическата мрежа. Съгласно закона за електромагнитната индукция се получава E=Ldi/dt, където e е спадът на напрежението върху l; L е индуктивност; Di/dt е текущата скорост на промяна. Очевидно, колкото по-малка е необходимата скорост на промяна на тока, толкова по-голяма е необходимата индуктивност.


Сигналът за смущение, генериран от веригата на импулсния ток чрез електромагнитна индукция на други вериги и веригата, образувана от земята или корпуса, е синфазен сигнал; Във веригата на превключващото захранване се генерира силно електрическо поле между колектора на превключващата тръба и други вериги и веригата ще генерира ток на изместване, което също е сигнал за смущения в общ режим. Фигура 1* Филтърът за режим се използва за потискане на смущенията в общ режим и за тяхното намаляване.


Технология за активно филтриране
Технологията за активно филтриране е ефективен метод за потискане на смущенията в общ режим. Основната идея на този метод е да се извади компенсационен сигнал със същия размер и противоположна фаза като сигнала за електромагнитно смущение от главния контур, за да се балансира оригиналният сигнал за смущение, така че да се намали нивото на смущение. Както е показано на фиг. 2, токът на емитера се преобразува в базата чрез текущото усилване на транзистора и се филтрира в базовата верига. Филтърът, съставен от R1 и C2, прави пулсацията на основата много малка, така че пулсацията на емитера също е много малка. Тъй като капацитетът на C2 е по-малък от този на C3, обемът на кондензатора е намален. Този метод е подходящ само за захранване с ниско напрежение и ниска мощност. Освен това трябва да се обърне внимание на честотните характеристики, издържаното напрежение, номиналния ток, импедансните характеристики, екранирането и надеждността при проектирането и избора на филтри. Позицията и методът на инсталиране на филтъра трябва да са подходящи, така че да играят очакваната филтрираща роля за смущения.

 

Switching Power Supply

Изпрати запитване