+86-18822802390

A PSU -k váltásának elektromágneses kompatibilitása

Dec 28, 2024

A PSU -k váltásának elektromágneses kompatibilitása

 

Az elektromágneses kompatibilitási problémák okai, amelyeket a nagyfeszültségű és nagy áramú kapcsolási állapotban működő tápegységek váltása okoz, meglehetősen bonyolult. A teljes gép elektromágneses tulajdonságait tekintve főként többféle típus létezik: közös impedanciacsatlakozás, vonalig és vonalkapcsoláshoz, elektromos mező kapcsolás, mágneses mező kapcsolás és elektromágneses hullámcsatlakozás. A gyakori impedancia -kapcsolás elsősorban a zavaró forrás és az elektromos mező zavarának tárgya közötti általános impedanciára utal, amelyen keresztül a zavar jele a zavar tárgyát képezi. Az Inter Line csatolás elsősorban a vezetékek vagy a PCB vonalak közötti kölcsönös kapcsolásra utal, amelyek interferencia feszültséget és áramot generálnak a párhuzamos vezetékek miatt. Az elektromos mező kapcsolása elsősorban a potenciális különbség létezésének köszönhető, amely indukált elektromos mezőt kapcsol be a zavart testen. A mágneses mező csatlakoztatása elsősorban az alacsony frekvenciájú mágneses mezők összekapcsolására vonatkozik, amelyek a nagy áramú impulzusvezetékek közelében a zavart tárgyakhoz generálódnak. Az elektromágneses mező kapcsolást elsősorban a magas frekvenciájú elektromágneses hullámok okozzák, amelyeket a pulzáló feszültség vagy az űrben kifelé sugárzó áram okozott, ami a megfelelő zavart testhez kapcsolódik. Valójában az egyes kapcsolási módszereket nem lehet szigorúan megkülönböztetni, csak a hangsúly különbözik.


Kapcsoló tápegységben a fő teljesítményváltó tranzisztor nagyfrekvenciás kapcsolási módban működik, nagy feszültséggel, a kapcsolási feszültség és az áram közel a négyzethullámokhoz. A spektrális elemzésből ismert, hogy a négyzethullámú jel gazdag, magas szintű harmonikusokat tartalmaz. Ennek a magas rendű harmonikusnak a spektruma elérheti a négyzethullám frekvenciájának több mint 1000-szerese. Ugyanakkor a szivárgás induktivitása és az elosztott teljesítménytranszformátorok kapacitása, valamint a fő teljesítményváltó eszközök nem ideális működő állapota miatt gyakran előfordulnak, ha magas frekvenciákon be- vagy kikapcsoláskor a nagyfeszültségű csúcs harmonikus rezgéseket generálják. A harmonikus oszcilláció által generált magas rendű harmonikusok átjutnak a belső áramkörbe a kapcsolócső és a hűtőcső közötti elosztott kapacitáson keresztül, vagy az űrbe sugároznak a hűtőborda és a transzformátor révén. A rektifikációhoz és a szabadon kocsihoz használt diódák szintén fontos oka a magas frekvenciájú zavaroknak. Az egyenirányító és a szabadon fekvő diódák nagyfrekvenciás váltási állapotban történő működése miatt a diódavezetők parazita induktivitása és csomópont-kapacitása, valamint a fordított visszanyerési áram hatása nagyfeszültségű és áramváltási sebességgel működtetik őket Az egyenirányítók és a szabadon forgó diódák általában a teljesítmény kimeneti vonalának közelében helyezkednek el, és az általuk generált nagyfrekvenciás zavarok valószínűleg a DC kimeneti vonalon keresztül kerülnek továbbításra. Kapcsoló tápegységek Használjon aktív teljesítménytényező korrekciós áramköröket a teljesítménytényező javításához. Eközben az áramkör hatékonyságának és megbízhatóságának javítása, valamint az elektromos készülékek elektromos feszültségének csökkentése érdekében számos lágy kapcsolási technológiát alkalmaztak. Közülük a nulla feszültség, a nulla áram vagy a nulla feszültség/nulla áramkapcsolási technológia a legszélesebb körben használható. Ez a technológia nagymértékben csökkenti a váltóeszközök által generált elektromágneses interferenciát. A legtöbb lágy kapcsoló veszteség nélküli abszorpciós áramkör azonban L és C -t használ az energiaátvitelhez, és a diódák egyirányú vezetőképességét használja az egyirányú energia -átalakítás eléréséhez. Ezért a rezonáns áramkör diódái az elektromágneses interferencia fő forrását jelentik.

 

Digital Lab Bench Power Source

A szálláslekérdezés elküldése