Beszéljétek meg az elektromágneses interferencia elnyomásának módszerét a tápegység kapcsolása három szempontból

Jul 24, 2023

Hagyjon üzenetet

Beszélje meg a kapcsolóüzemű tápegység elektromágneses interferencia-elnyomásának módszerét három szempontból

 

1. Elnyomja a különféle elektromágneses zavarforrásokat a kapcsolóüzemű tápegységekben
A bemeneti áram hullámformájának torzításának megoldása és az áram harmonikus tartalmának csökkentése érdekében a kapcsolóüzemű tápegységnek teljesítménytényező-korrekciós (PFC) technológiát kell alkalmaznia. A PFC technológia arra készteti az áram hullámformáját, hogy kövesse a feszültség hullámformáját, és korrigálja az áram hullámformáját, hogy az közel szinuszos hullámhoz legyen. Ezért az áram harmonikus tartalma csökken, a híd egyenirányító kondenzátor szűrő áramkör bemeneti jellemzői javulnak, és javul a kapcsolóüzemű tápegység teljesítménytényezője. Különböző módszerek képesek elnyomni az elektromágneses interferenciát különböző szögekből, és a Minrong Electric sok technológiát és erőfeszítést fektetett ebbe a tekintetbe. A Minrong kapcsolóüzemű tápegység nagyszerű eredményeket ért el az elektromágneses zavarok elnyomásában. A Minrong Electric hozzájárulása megteremtette a Minrong kapcsolóüzemű tápegység egyre nagyobb státuszát az iparágban.


A lágy kapcsolási technológia fontos eszköz a kapcsolóeszközök veszteségének csökkentésére és a kapcsolókészülékek elektromágneses kompatibilitásának javítására. A kapcsolókészülékek bekapcsolási áramot és csúcsfeszültséget generálnak a kapcsolási folyamat során, ami az elektromágneses interferencia és a kapcsolási veszteség fő oka. A lágy kapcsolási technológia használatával a kapcsolócső nulla feszültségen és nulla áramon történő kapcsolása hatékonyan elnyomja az elektromágneses interferenciát. A kapcsolócső vagy a nagyfrekvenciás transzformátor primer tekercsének mindkét végén lévő csúcsfeszültség elnyelésére szolgáló csillapító áramkör szintén hatékonyan javíthatja az elektromágneses kompatibilitási jellemzőket.


A kimeneti egyenirányító dióda fordított helyreállítási problémája egy soros telített induktorral elnyomható. A telített induktor magja mágneses anyagból készült, négyszögletes BH görbével. A mágneses erősítőkben használt anyagokhoz hasonlóan ez a mag nagy mágneses permeabilitással rendelkezik az induktorban. A mágneses magnak közel függőleges lineáris tartománya van a BH görbén, és könnyen telített állapotba kerülhet. A gyakorlati alkalmazásokban, amikor a kimeneti egyenirányító dióda be van kapcsolva, a telített induktivitás induktív karakterisztikus állapotban működik, ami megfelel egy vezetékszakasznak; a dióda kikapcsolásakor és a visszirányú helyreálláskor a telített induktivitás induktív karakterisztikus állapotban van, ami elnyomja a fordított visszaállító áram nagy változását és elnyomja annak külső interferenciáját.


2. Vágja le az elektromágneses interferencia átviteli útját - közös módú és differenciális üzemmódú vezetékszűrők tervezése
Az elektromos vezeték szűrője ki tudja szűrni a hálózati zavarokat. Egy ésszerű és hatékony kapcsolóüzemű tápegység EMI-szűrőjének erős elnyomó hatást kell kifejtenie a differenciális üzemmódú interferenciára és a közös módú interferenciára. Valójában ez nem korlátozódik az elektromos vezetékek szűrőire. A Minrong Electric eszközöket is kifejlesztett az elektromágneses interferencia elnyomására bizonyos meghatározott alkatrészeken. A felhasználói élmény az egyik irány, amelyhez a Minrong Electric ragaszkodik. A Minrong Electric műszaki fejlesztése elválaszthatatlan a Minrong Electric irányhoz való ragaszkodásától, ami a Minrong kapcsolóüzemű tápegységet is fokozatosan az ötletes minőség elérésére készteti.


A közös módusú induktor két, ellentétes irányú tekercsből áll, és ugyanazon a mágneses gyűrűn azonos számú fordulattal. Általában toroid magot használnak, amelynek kis mágneses fluxusszivárgása és nagy a hatásfoka, de nehéz feltekerni. Amikor a városi hálózat teljesítményfrekvenciás árama átfolyik a két tekercselésen, az egyik bemegy, a másik kialszik, és a generált mágneses tér csak kialszik, így a közös módusú induktivitás nem akadályozza a városi hálózat teljesítményfrekvenciás áramát. , és veszteség nélkül továbbítható. Ha a városi hálózatban közös módú zajáram halad át a közös módú induktoron, akkor a közös módú zajáram iránya megegyezik. Amikor átfolyik a két tekercsen, a generált mágneses tér ugyanarra a fázisra kerül, így a közös módusú induktivitás nagy induktív reaktanciát mutat az interferenciaárammal szemben, és szerepet játszik a közös módusú interferencia elnyomásában.


3. Használjon árnyékolást az elektromágnesesre érzékeny berendezések érzékenységének csökkentése érdekében
Az árnyékolás hatékony módja a kisugárzott zaj elnyomásának. Az elektromos mezők árnyékolására jó vezetőképességű anyagok, a mágneses mezők árnyékolására pedig a nagy mágneses permeabilitású anyagok használhatók. A transzformátor szivárgási mezejének megelőzése és a primer csatolás jóvá tétele érdekében zárt mágnesgyűrűvel lehet mágneses árnyékolást kialakítani. Például egy edénymag szivárgási fluxusa sokkal kisebb, mint egy e-magé. A kapcsolóüzemű tápegység csatlakozó vezetékét és tápvezetékét árnyékolt vezetékekkel kell ellátni, hogy megakadályozzák a külső interferencia becsatolását az áramkörbe. Vagy használjon EMC-komponenseket, például mágneses gyöngyöket és mágneses gyűrűket, hogy kiszűrje a nagyfrekvenciás interferenciát a táp- és jelvezetékekből. De meg kell jegyezni, hogy a jel frekvenciáját az EMC komponensek nem zavarhatják, vagyis a jel frekvenciájának a szűrőn belül kell lennie. A teljes kapcsolóüzemű táp burkolatának is jó árnyékolási tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és a csatlakozóknak meg kell felelniük az EMC által előírt árnyékolási követelményeknek. A fenti intézkedések biztosítják, hogy a kapcsolóüzemű tápellátást ne zavarja a külső elektromágneses környezet, és ne zavarja a külső elektronikus berendezéseket.

 

5 Switch bench power supply

A szálláslekérdezés elküldése