+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 комуникационните импулсни захранвания и механизма на електромагнитни смущения

Dec 02, 2023

Характеристики на комуникационните импулсни захранвания и механизма на електромагнитни смущения

 

Основни характеристики на импулсно захранване


Има четири основни характеристики на импулсното захранване:
①Местоположението е сравнително ясно. Основно фокусирани върху превключващи устройства за захранване, диоди и радиатори и високочестотни трансформатори, свързани с 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 интензитетът на генерираните смущения е относително голям;


③Следите на захранващата печатна платка (PCB) обикновено се очертават ръчно. Тази подредба го прави силно произволно и увеличава трудността при извличане на параметри на разпределение на PCB и предсказване и оценка на смущенията в близкото поле;


④Честотата 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.

Механизъм на генериране на електромагнитни смущения
1. Електромагнитни смущения, генерирани от превключващи вериги
Превключващата верига е ядрото на импулсното захранване, което се състои главно от превключващи тръби и високочестотни трансформатори. Генерираният от него dv/dt е импулс с по-голяма амплитуда, по-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 високочестотния 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, част от енергията се губи поради изтичане на магнитен поток на първичната намотка. Без да се предава от първичната намотка към вторичната намотка, тази част от енергията, съхранена в индуктора, ще образува отслабено трептене с пик с капацитета и съпротивлението в колекторната верига, което ще бъде насложено върху изключващото напрежение до образуват скок на напрежението при изключване. Това прекъсване на захранващото напрежение ще доведе до същия преходен процес на магнетизиращ импулсен ток, както когато първичната намотка е включена. Този шум ще бъде предаден към входните и изходните клеми, образувайки проводими смущения. От друга страна, веригата на високочестотния превключващ ток, съставена от първичната намотка на импулсния трансформатор, превключващата тръба и филтърния кондензатор, може да произведе голямо пространствено излъчване, причинявайки радиационни смущения.


2. Смущения, причинени от обратното време за възстановяване на диода. Когато токоизправителният диод във веригата на високочестотния токоизправител е правопроводим, протича голям прав ток. Когато се изключи от напрежението на обратното преднапрежение, поради сравнително голямото количество ток в PN прехода, се натрупват много носители, така че токът ще тече в обратна посока за период от време, преди носителите да изчезнат, причинявайки обратното токът на възстановяване, когато носителите изчезнат, рязко намалява и причинява голяма промяна на тока (di/dt).

 

Variable LAB power source

Изпрати запитване