Характеристиките на комуникационното импулсно захранване и техническото въвеждане на потискане на електромагнитни смущения
С развитието на съвременните електронни технологии и захранващи устройства, импулсните захранващи устройства се използват широко в комуникационни системи, автоматично управление, домакински уреди и други области поради малкия си размер, леко тегло, висока производителност и висока надеждност, особено при програмно управлявани Превключването, оптичното предаване на данни, безжичните базови станции, системите за кабелна телевизия и IP мрежите са основната сила за нормалната работа на оборудването за информационни технологии. Въпреки това комуникационното превключващо захранване обикновено използва технология за модулация на ширината на импулса (PWM) и неговите превключващи устройства работят във високочестотно състояние включване/изключване. Тъй като самият високочестотен бърз преходен процес е източник на електромагнитни смущения, генерираният от него сигнал за електромагнитни смущения (EMI) има широк честотен диапазон и определена амплитуда. Той ще замърси електромагнитната среда чрез проводимост и радиация и ще причини смущения в комуникационно оборудване и електронни продукти. В допълнение комуникационното импулсно захранване трябва да има силна способност да устои на електромагнитни смущения, особено при удари от мълния, пренапрежения, мрежово напрежение, електрически полета, магнитни полета, електромагнитни вълни, електростатични разряди, импулсни поредици, спадове на напрежението, радиочестотно електромагнитно поле устойчивост на проводимост, радиация Елементи като имунитет, кондуктивна емисия и радиационна емисия трябва да отговарят на изискванията на съответните стандарти за ЕМС.
Основни характеристики на импулсно захранване
Има четири основни характеристики на импулсното захранване:
①Местоположението е сравнително ясно. Основно се фокусира върху захранващи превключващи устройства, диоди, радиатори и високочестотни трансформатори, свързани към тях;
②Устройството за преобразуване на енергия работи в състояние на превключване. Тъй като превключващото захранване е устройство за преобразуване на енергия, което работи в състояние на превключване, неговата скорост на промяна на напрежението и тока е много висока и генерираният интензитет на смущения е относително голям;
③ Окабеляването на захранващата печатна платка (PCB) обикновено се подрежда ръчно. Тази подредба го прави много случаен, което увеличава трудността при извличане на параметри на разпределение на PCB и предсказване и оценка на смущенията в близкото поле;
④ Честотата на превключване е голяма, варираща от десетки хиляди Hz до няколко мегахерца. Основните форми на смущения са смущения в проводимост и смущения в близко поле.
Механизмът на електромагнитните смущения
Превключващата верига е ядрото на импулсното захранване. Състои се главно от превключваща тръба и високочестотен трансформатор. Генерираният от него dv/dt е импулс с относително голяма амплитуда, широка честотна лента и богати хармоници. Има две основни причини за тази импулсна интерференция: от една страна, натоварването на превключващата тръба е първичната намотка на високочестотен трансформатор, което е индуктивен товар. Когато превключващата тръба е включена, първичната намотка генерира голям пусков ток и в двата края на първичната намотка се появява високо пиково напрежение; когато превключвателната тръба е изключена, поради потока на изтичане на първичната намотка, част от енергията Ако няма предаване от първичната намотка към вторичната намотка, тази част от енергията, съхранена в индуктора, ще образува затихваща трептене с пик с капацитета и съпротивлението в колекторната верига, което се наслагва върху напрежението на изключване, за да се образува пик на напрежението на изключване. Това прекъсване на захранващото напрежение ще доведе до същия преходен процес на намагнитване на пусковия ток, както когато първичната намотка е включена, и този шум ще се пренесе към входните и изходните клеми, за да образува кондуктивна интерференция. От друга страна, високочестотната превключваща токова верига, образувана от първичната намотка на импулсния трансформатор, превключващата тръба и филтърния кондензатор, може да генерира голямо пространствено излъчване и да образува радиационна интерференция.
Смущенията, причинени от обратното време за възстановяване на диода Изправителният диод във високочестотната токоизправителна верига има голям ток в права посока, когато е с правопроводимост и когато е обърнат към прекъсване от напрежението на обратното преднапрежение, поради до натрупване на повече носители, така че за период от време преди изчезването на носителите, токът ще тече в обратна посока, което води до рязко намаляване на обратния ток на възстановяване на изчезването на носителите и голяма промяна на тока (di /dt).
Мерки за потискане на електромагнитни смущения
Трите елемента, които формират електромагнитни смущения, са източник на смущения, път на разпространение и смутено оборудване. Следователно, потискането на електромагнитните смущения трябва да се извършва от тези три аспекта.
Целта на потискане на източника на смущения, елиминиране на свързването и излъчването между източника на смущения и смущаващото устройство и подобряване на способността за предотвратяване на смущения на смущаващото устройство, като по този начин се подобрява ефективността на електромагнитната съвместимост на импулсното захранване.
Използвайте филтри за потискане на електромагнитните смущения
Филтрирането е важен метод за потискане на електромагнитните смущения. Той може ефективно да потисне електромагнитните смущения в електрическата мрежа от навлизане в оборудването и може също така да предотврати навлизането на електромагнитни смущения в оборудването в електрическата мрежа. Инсталирането на филтри за импулсно захранване във входните и изходните вериги на импулсните захранвания може не само да реши проблема със смущенията в проводимостта, но също така е важно оръжие за решаване на радиационни смущения. Технологията за потискане на филтъра е разделена на два начина: пасивно филтриране и активно филтриране.






