Przełączanie zasilania Kanał transferu technologii EMI
Przełączanie zasilania Technologia EMI Kanał transmisyjny
(I). Kanał transmisji zakłóceń przewodzonych
(1) sprzężenie pojemnościowe
(2) Sprzężenie indukcyjne
(3) Sprzężenie rezystancyjne
A. Rezystancyjne sprzężenie przewodzące generowane przez rezystancję wewnętrzną publicznej sieci energetycznej
B. Rezystancyjne sprzężenie przewodzące generowane przez publiczną impedancję uziemienia
C. Rezystancyjne sprzężenie przewodzące generowane przez impedancję wspólnej linii
Zasilacz impulsowy Tłumienie technologii EMI
(1) Zmniejsz dv/dt i di/dt (zmniejsz wartość szczytową, zmniejsz nachylenie)
(2) Racjonalne zastosowanie warystorów w celu zmniejszenia napięcia udarowego
(3) sieć tłumiąca w celu stłumienia przeregulowań
(4) zastosowanie właściwości miękkiego odzyskiwania diody w celu zmniejszenia zakłóceń elektromagnetycznych w paśmie wysokiej częstotliwości
(5) korekcja aktywnego współczynnika mocy i inne techniki korekcji harmonicznych
(6) stosowanie rozsądnie zaprojektowanych filtrów linii energetycznej
(7) Rozsądne uziemienie
(8) Skuteczne środki ekranujące
(9) rozsądny projekt PCB
Zasilacz impulsowy Źródła zakłóceń w technologii EMI
(1) Rurka przełączająca moc
Lampa przełączająca moc pracuje w stanie szybkiej konwersji cyklu On-Off, dv/dt i di/dt znajdują się w szybkiej transformacji, dlatego lampa przełączająca moc jest zarówno sprzężeniem pola elektrycznego głównego źródła zakłóceń, jak i magnesem sprzężenie polowe głównego źródła zakłóceń.
(2)
Źródło EMI transformatora wysokiej częstotliwości koncentruje się na szybkiej cyklicznej transformacji di/dt odpowiadającej indukcyjności rozproszenia, dlatego transformator wysokiej częstotliwości jest ważnym źródłem zakłóceń sprzężenia pola magnetycznego.
(3) Dioda prostownicza
Źródło zakłóceń elektromagnetycznych diody prostowniczej jest skoncentrowane w charakterystyce odzyskiwania wstecznego, a przerywany punkt prądu zwrotnego powoduje wytworzenie wysokiego dv/dt indukcyjności (indukcyjność przewodu, indukcyjność rozproszenia itp.), co prowadzi do silnych zakłóceń elektromagnetycznych.
(4) PCB
Mówiąc ściślej, PCB jest kanałem sprzęgającym powyższych źródeł zakłóceń, a zaleta PCB bezpośrednio odpowiada dobremu lub złemu tłumieniu powyższych źródeł EMI.
Kontrola indukcyjności rozproszenia transformatora wysokiej częstotliwości
Indukcyjność rozproszenia transformatora wysokiej częstotliwości jest jedną z ważnych przyczyn wytwarzania napięcia szczytowego wyłączającego moc, dlatego też kontrolowanie indukcyjności rozproszenia stało się pierwszym problemem, z jakim należy się zmierzyć w rozwiązaniu problemu zakłóceń elektromagnetycznych powodowanych przez transformator wysokiej częstotliwości.
Zmniejsz indukcyjność rozproszenia transformatora wysokiej częstotliwości dwa punkty wejścia: projekt elektryczny, projekt procesu!
(1) wybierz odpowiedni rdzeń, zmniejsz indukcyjność rozproszenia. Indukcyjność rozproszenia jest proporcjonalna do kwadratu liczby zwojów po pierwotnej stronie, zmniejszenie liczby zwojów znacznie zmniejszy indukcyjność rozproszenia.
(2) Zmniejsz warstwę izolacji pomiędzy uzwojeniami. Obecnie istnieje rodzaj warstwy izolacyjnej zwanej „złotą folią”, o grubości 20 ~ 100um, napięciu przebicia impulsu do kilku tysięcy woltów.
(3) zwiększyć sprzężenie między uzwojeniami, zmniejszyć indukcyjność rozproszenia.






