Характеристики на комуникационни импулсни захранвания и техники за потискане на електромагнитни смущения
С развитието на съвременните електронни технологии и захранващи устройства, импулсното захранване със своя малък размер, леко тегло, висока производителност, висока надеждност и други характеристики се използват широко в комуникационни системи, автоматично управление, домакински уреди и други области, особено широко използвани в програмно контролирано превключване, оптично предаване на данни, безжични базови станции, системи за кабелна телевизия и IP мрежи, е основната сила на нормалната работа на оборудването за информационни технологии. Въпреки това комуникационното превключващо захранване обикновено използва технология за широчинно-импулсна модулация (PWM), неговите превключващи устройства работят във високочестотно включено и изключено състояние, тъй като високочестотният бърз преходен процес сам по себе си е източник на електромагнитни смущения, той произвежда електромагнитни сигналите за смущения (EMI) имат широк диапазон от честоти, но също така имат определена амплитуда, чрез проводимост и излъчване ще замърсят електромагнитната среда, комуникационното оборудване и електронните продукти причиняват смущения. В допълнение комуникационното превключващо захранване трябва да има силна способност срещу електромагнитни смущения, особено за мълния, пренапрежение, мрежово напрежение, електрическо поле, магнитно поле, електромагнитна вълна, електростатичен разряд, взрив, спад на напрежението, RF електромагнитно поле проводящ имунитет, излъчено имунитетът, проводящите емисии, излъчваните емисии и други елементи трябва да отговарят на разпоредбите на съответните стандарти за електромагнитна съвместимост.
1, 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 проводимостта на превключващата тръба първичната намотка произвежда голям пусков ток, а в първичната намотка в двата края на високото пиково напрежение; в превключващата тръба прекъсване мигновено, 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 колекторна верига при формирането на капацитет, съпротивление с пик на затихването на трептенията, насложено върху напрежението на изключване, образуването на скок на напрежението на изключване. Това ще бъде насложено върху напрежението на изключване, за да се образува скок на напрежението на изключване. Това прекъсване на захранващото напрежение ще доведе до същия преходен ток на намагнитване при включена първична намотка, този шум ще бъде предаден към изхода на изхода, образуването на смущения в проводимостта. 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.
2, обратното време за възстановяване на диода, причинено от намесата на високочестотната токоизправителна верига в предната проводимост на токоизправителния диод, когато има голям поток в права посока, в неговото обратно напрежение на преднапрежение и завъртане до прекъсване, поради PN прехода в натрупването 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 при обратното възстановяване на тока се намалява драстично и появата на голяма промяна в течението.
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 се разглежда 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 устойчивостта 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 два начина: пасивно филтриране и активно филтриране.
Технология за пасивно филтриране
Поради големия капацитет на филтриращите кондензатори в оригиналната захранваща верига, веригата на токоизправителя ще произведе импулсен пиков ток, който се състои от много голям брой високи хармонични токове, причиняващи смущения в електрическата мрежа; в допълнение, проводимостта или прекъсването на превключващата тръба във веригата и първичните бобини на трансформатора ще произведат пулсиращи токове. Поради високата скорост на промяна на тока, заобикалящата верига ще произведе различни честоти на индуцирани токове, включително сигнали за смущения в диференциален режим и общ режим, тези сигнали за смущения могат да се предават през двата електропровода към останалата част от мрежата и да пречат с друго електронно оборудване. Частта от фигурата за филтриране на диференциалния режим може да намали сигнала за смущения в диференциалния режим в импулсното захранване, но също така може значително да смекчи сигнала за електромагнитни смущения, генериран от самото оборудване, когато работата се предава към електрическата мрежа. И според закона за електромагнитната индукция, E-Ldi/dt, E е спадът на напрежението върху L, L е индуктивността, di/dt за текущата скорост на промяна. Очевидно, колкото по-малка е скоростта на промяна на тока, толкова по-голяма индуктивност е необходима.






