Проектно решение за електромагнитна съвместимост за високочестотни импулсни захранвания
Ако самото високочестотно импулсно захранване съществува в проблема с електромагнитните смущения (EMI) не се обработва добре, не само лесно за замърсяване на електрическата мрежа, пряко засягащо нормалната работа на друго електрическо оборудване, а в пространството също е лесно да образуват електромагнитно замърсяване, което води до проблеми с електромагнитната съвместимост (EMC) на високочестотно импулсно захранване. Този документ се фокусира върху екрана за захранване на железопътен сигнал с помощта на 1200 W (24 V/50 A) високочестотен превключващ захранващ модул за електромагнитен тормоз, надхвърлящ стандартния анализ на проблема, и предлага мерки за подобрение.
Електромагнитните неудобства от високочестотното превключващо захранване могат да бъдат разделени на две категории: неудобство от кондуктивно излъчване и неудобство от излъчване. Проведено неудобство чрез разпространение на променливотоково захранване, честотата е по-ниска от 30MHz; излъчено неудобство чрез разпространението в пространството, честотата от 30 ~ 1000MHz.
Анализ на източник на електромагнитен тормоз при високочестотно импулсно захранване
Във веригата на токоизправителя, захранващата тръба Q1, на фигура 1b веригата на захранващата тръба Q2 ~ Q5, високочестотният трансформатор T1, изходните токоизправителни диоди D1 ~ D2 са високочестотно импулсно захранване, което работи за създаване на електромагнитен тормоз на главния източници на тормоз, конкретно анализирани както следва.
Процесът на коригиране на токоизправителя генерира високи хармоници по протежение на електропровода, за да генерира проводящи и излъчвани неудобства.
Превключващата захранваща тръба работи в състояние на високочестотна проводимост и прекъсване, за да се намалят загубите при превключване и да се подобри плътността на мощността и общата ефективност на захранването, превключващата тръба се включва и изключва по-бързо и по-бързо, като цяло за няколко микросекунди, превключващата тръба се включва и изключва с такава скорост, която формира пусковото напрежение и пусковия ток, и ще генерира високочестотни и високоволтови пикови хармоници, които ще образуват електромагнитно неудобство за пространството и AC входна линия.
Високочестотният трансформатор T1 извършва едновременно преобразуване на мощността, генерирайки променливо електромагнитно поле, излъчвайки електромагнитни вълни в пространството, създавайки радиационно неудобство. Разпределената индуктивност и капацитет на трансформатора генерират трептения и се свързват към входната верига за променлив ток чрез разпределения капацитет между началните етапи на трансформатора, образувайки кондуктивни неудобства.
В случай на относително ниско изходно напрежение, изходният токоизправителен диод работи във високочестотно превключващо състояние, което също е източник на електромагнитен тормоз.
Поради паразитната индуктивност на диодния проводник, капацитета на прехода и наличието на обратен ток на възстановяване, така че да работи при много висока скорост на промяна на напрежението и тока, колкото по-дълго е времето за обратно възстановяване на диода, толкова по-голямо е въздействието на пика ток, толкова по-силен е неудобният сигнал, който предизвиква високочестотно затихване на трептенията, което е вид диференциален режим на тормоз.
Всички тези електромагнитни сигнали, генерирани чрез захранващия кабел, сигналния проводник, заземяващия проводник и други метални проводници, предавани към външното захранване, за да образуват кондуктивно неудобство. Чрез радиацията на проводника и устройството или като действа като антена за свързване на линията на излъчване на неприятния сигнал, причинен от радиационен тормоз.
3, за високочестотно импулсно захранване електромагнитен тормоз на дизайна на електромагнитната съвместимост
Вход за импулсно захранване плюс захранващ филтър, инхибират високите хармоници, генерирани от импулсното захранване.
Входни и изходни електропроводи с феритен пръстен, от една страна, за потискане на високочестотния синфазен електропровод, от друга страна, за намаляване на вредната енергия, излъчвана през електропровода.
Електропроводът е възможно най-близо до земята, за да се намали зоната на контура на радиацията в диференциалния режим; входната захранваща линия за променлив ток и изходната захранваща линия за постоянен ток отделно подравняване, намалявайки електромагнитното свързване между входа и изхода; сигналните линии далеч от електропровода, близо до подравняването на заземителната линия и подравняването не трябва да бъде твърде дълго, за да се намали зоната на контура на веригата; Ширината на линията на печатната платка не може да се промени рязко, ъгълът на ъгъла, използвайки заобления преход, доколкото е възможно, не използвайте прав ъгъл или остри ъгли.
Разединителен кондензатор за инсталация на чип и превключваща тръба MOS, местоположението му възможно най-близо до захранването, свързано паралелно в устройството и заземяващия щифт.
Поради наличието на Ldi/dt заземяващ проводник, печатната платка и шасито индиректно използват връзка с меден стълб, не са подходящи за свързване на меден стълб с по-дебели проводници и близо до земята.
Добавете RC вериги за поглъщане в двата края на превключващата тръба, както и диода на изходния токоизправител, за да абсорбирате напрежението от удар.





