Mechanizm wytwarzania i technologia tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w zasilaczach impulsowych
Tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych zasilacza impulsowego
Trzy elementy zakłóceń elektromagnetycznych to źródło zakłóceń, droga propagacji i zakłócany sprzęt. Dlatego tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych powinno opierać się na tych trzech aspektach. Powstrzymaj źródło zakłóceń, wyeliminuj sprzężenie i promieniowanie między źródłem zakłóceń a zakłócanym sprzętem oraz popraw zdolność przeciwzakłóceniową zakłóconego sprzętu, poprawiając w ten sposób kompatybilność elektromagnetyczną zasilacza impulsowego.
Stosowanie filtra w celu tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych
Filtrowanie jest ważną metodą tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych, która może skutecznie zapobiegać przedostawaniu się zakłóceń elektromagnetycznych do sprzętu w sieci energetycznej, a także może zapobiegać przedostawaniu się zakłóceń elektromagnetycznych w sprzęcie do sieci energetycznej. Zainstalowanie filtrów zasilacza impulsowego w obwodach wejściowych i wyjściowych zasilacza impulsowego może nie tylko rozwiązać problem zakłóceń przewodzenia, ale także stanowić ważną broń do rozwiązywania zakłóceń radiacyjnych. Technologię tłumienia filtrów można podzielić na filtrowanie pasywne i filtrowanie aktywne.
1 pasywna technologia filtrowania
Obwód filtra pasywnego jest prosty, tani i niezawodny, co stanowi skuteczny sposób tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych. Filtr pasywny składa się z elementów indukcyjności, pojemności i rezystancji, a jego bezpośrednią funkcją jest rozwiązywanie emisji przewodzonej.
Ze względu na dużą pojemność kondensatora filtrującego w pierwotnym obwodzie zasilania, szczytowy prąd impulsowy będzie generowany w obwodzie prostownika, który składa się z wielu prądów o wyższych harmonicznych, które będą zakłócać sieć energetyczną. Ponadto włączanie i wyłączanie rurki przełączającej w obwodzie i cewki pierwotnej transformatora będzie wytwarzać prąd pulsujący. Ze względu na dużą szybkość zmian prądu, w otaczających obwodach będą generowane prądy indukowane o różnych częstotliwościach, w tym sygnały zakłócające trybu różnicowego i sygnału wspólnego, które mogą być przewodzone do innych linii sieci energetycznej i zakłócać inny sprzęt elektroniczny poprzez dwa źródła zasilania. linie. Część filtrująca tryb różnicowy pokazana na rysunku może zmniejszyć sygnał zakłóceń trybu różnicowego w zasilaczu impulsowym i znacznie osłabić sygnał zakłóceń elektromagnetycznych generowany przez samo urządzenie podczas pracy i przesłać go do sieci energetycznej. Zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej otrzymuje się E=Ldi/dt, gdzie e jest spadkiem napięcia na l; L to indukcyjność; Di/dt to bieżąca szybkość zmian. Oczywiście, im mniejsza wymagana szybkość zmiany prądu, tym większa wymagana indukcyjność.
Sygnał zakłócający generowany przez impulsową pętlę prądową w wyniku indukcji elektromagnetycznej innych obwodów i pętli utworzonej przez ziemię lub obudowę jest sygnałem wspólnym; W obwodzie zasilacza impulsowego pomiędzy kolektorem lampy przełączającej a innymi obwodami generowane jest silne pole elektryczne, w wyniku czego obwód będzie generował prąd przemieszczenia, który jest jednocześnie sygnałem zakłócającym w trybie wspólnym. Rysunek 1* Filtr trybu służy do tłumienia zakłóceń w trybie wspólnym i ich tłumienia.
Aktywna technologia filtrowania
Technologia aktywnego filtrowania to skuteczna metoda tłumienia zakłóceń w trybie wspólnym. Podstawową ideą tej metody jest wyprowadzenie z pętli głównej sygnału kompensacyjnego o tej samej wielkości i przeciwnej fazie co sygnał zakłóceń elektromagnetycznych, w celu zrównoważenia pierwotnego sygnału zakłóceń, tak aby zmniejszyć poziom zakłóceń. Jak pokazano na ryc. 2, prąd emitera jest przekształcany na bazę poprzez wzmocnienie prądowe tranzystora i filtrowany w pętli bazy. Filtr złożony z R1 i C2 powoduje, że tętnienie podstawy jest bardzo małe, więc tętnienie emitera jest również bardzo małe. Ponieważ pojemność C2 jest mniejsza niż pojemność C3, objętość kondensatora jest zmniejszona. Ta metoda jest odpowiednia tylko w przypadku zasilania o niskim napięciu i małej mocy. Ponadto przy projektowaniu i doborze filtrów należy zwrócić uwagę na charakterystykę częstotliwościową, wytrzymałość na napięcie, prąd znamionowy, charakterystykę impedancji, ekranowanie i niezawodność. Miejsce montażu i sposób montażu filtra powinny być odpowiednie, aby spełniały oczekiwaną rolę filtrującą zakłócenia.






