Opisać trzy aspekty metody tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych zasilacza impulsowego.

Jun 14, 2023

Zostaw wiadomość

Opisać trzy aspekty metody tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych zasilacza impulsowego.

 

1. Tłumić różne źródła zakłóceń elektromagnetycznych w zasilaczach impulsowych
Aby rozwiązać problem zniekształceń kształtu fali prądu wejściowego i zmniejszyć zawartość harmonicznych prądu, zasilacz impulsowy musi przyjąć technologię korekcji współczynnika mocy (PFC). Technologia PFC sprawia, że ​​przebieg prądu podąża za przebiegiem napięcia i koryguje przebieg prądu, aby był zbliżony do fali sinusoidalnej. W związku z tym zmniejsza się zawartość harmonicznych prądu, poprawia się charakterystyka wejściowa obwodu filtra kondensatora prostownika mostkowego i poprawia się współczynnik mocy zasilacza impulsowego. Różne metody mogą tłumić zakłócenia elektromagnetyczne pod różnymi kątami, a Minrong Electric zainwestował wiele technologii i wysiłku w tym zakresie. Zasilacz impulsowy Minrong osiągnął doskonałe wyniki w tłumieniu zakłóceń elektromagnetycznych. Wkład Minrong Electric stworzył pozycję zasilacza impulsowego Minrong w branży.


Technologia miękkiego przełączania jest ważnym środkiem zmniejszającym utratę urządzeń przełączających i poprawiającym kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń przełączających. Urządzenia przełączające będą generować prąd rozruchowy i napięcie szczytowe podczas procesu przełączania, co jest główną przyczyną zakłóceń elektromagnetycznych i strat przełączania. Wykorzystanie technologii miękkiego przełączania do przełączania rurki przełączającej przy zerowym napięciu i zerowym prądzie może skutecznie tłumić zakłócenia elektromagnetyczne. Zastosowanie obwodu tłumiącego do pochłaniania napięcia szczytowego na obu końcach rury przełączającej lub cewki pierwotnej transformatora wysokiej częstotliwości może również skutecznie poprawić charakterystykę kompatybilności elektromagnetycznej.


Problem odzyskiwania wstecznego wyjściowej diody prostowniczej można wyeliminować za pomocą nasyconej szeregowo cewki indukcyjnej. Rdzeń nasyconego wzbudnika wykonany jest z materiału magnetycznego o prostokątnej krzywej BH. Podobnie jak materiały stosowane we wzmacniaczach magnetycznych, rdzeń ten sprawia, że ​​cewka indukcyjna ma wysoką przenikalność magnetyczną. Rdzeń magnetyczny ma prawie pionowy obszar liniowy na krzywej BH i łatwo jest wejść w stan nasycony. W praktycznych zastosowaniach, gdy wyjściowa dioda prostownicza jest włączona, nasycona cewka indukcyjna pracuje w stanie charakterystyki indukcyjnej, co odpowiada przekrojowi drutu; gdy dioda jest wyłączona i rewers powraca, indukcyjność nasycona jest w stanie charakterystyki indukcyjnej, co hamuje powrót rewersu. Duża zmiana prądu tłumi jego zewnętrzne zakłócenia.


2. Odcinanie toru transmisji zakłóceń elektromagnetycznych – projektowanie filtrów linii elektroenergetycznych trybu wspólnego i różnicowego
Filtr linii energetycznej może odfiltrować zakłócenia linii energetycznej. Rozsądny i skuteczny filtr EMI zasilacza impulsowego musi mieć silne działanie tłumiące zakłócenia w trybie różnicowym i zakłócenia w trybie wspólnym. W rzeczywistości nie ogranicza się to do filtrów sieciowych. Minrong Electric opracował również środki do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w niektórych określonych komponentach. Doświadczenie użytkownika jest jednym z kierunków, na które nalega Minrong Electric. Rozwój techniczny Minrong Electric jest nierozerwalnie związany z trzymaniem się kierunku Minrong Electric, co również sprawia, że ​​zasilacze impulsowe Minrong stopniowo osiągają jakość pomysłowości.


Cewka indukcyjna trybu wspólnego składa się z dwóch uzwojeń o przeciwnych kierunkach uzwojenia i takiej samej liczbie zwojów na tym samym pierścieniu magnetycznym. Zasadniczo stosuje się rdzeń toroidalny, który ma mały wyciek strumienia magnetycznego i wysoką wydajność, ale trudno go nawijać. Kiedy prąd o częstotliwości sieciowej sieci miejskiej przepływa przez dwa uzwojenia, jedno wchodzi, a drugie wychodzi, a generowane pole magnetyczne po prostu się znosi, tak że indukcyjność w trybie wspólnym nie będzie utrudniać prądu o częstotliwości sieciowej sieć miejska i mogą być przesyłane bez strat. Jeśli przez cewkę indukcyjną w trybie wspólnym w sieci miejskiej przepływa prąd szumowy w trybie wspólnym, kierunek prądu szumowego w trybie wspólnym jest taki sam. Kiedy przepływa przez dwa uzwojenia, generowane pole magnetyczne nakłada się na tę samą fazę, tak że indukcyjność w trybie wspólnym wykazuje dużą reaktancję indukcyjną w stosunku do prądu zakłócającego i odgrywa rolę w tłumieniu zakłóceń w trybie wspólnym.


3. Używaj ekranowania, aby zmniejszyć czułość sprzętu wrażliwego na zakłócenia elektromagnetyczne
Ekranowanie jest skutecznym sposobem tłumienia emitowanego szumu. Materiały o dobrej przewodności mogą służyć do ekranowania pól elektrycznych, a materiały o wysokiej przenikalności magnetycznej do ekranowania pól magnetycznych. Aby zapobiec powstawaniu pola upływu transformatora i zapewnić dobre sprzężenie pierwotne, można użyć zamkniętego pierścienia magnetycznego do utworzenia ekranu magnetycznego. Na przykład strumień upływu rdzenia garnkowego jest znacznie mniejszy niż w przypadku e-rdzeni. Linia łącząca i linia zasilająca zasilacza impulsowego powinny wykorzystywać przewody ekranowane, aby zapobiec sprzężeniu zewnętrznych zakłóceń z obwodem. Lub użyj komponentów EMC, takich jak kulki magnetyczne i pierścienie magnetyczne, aby odfiltrować zakłócenia o wysokiej częstotliwości z linii zasilających i sygnałowych. Należy jednak zauważyć, że częstotliwość sygnału nie powinna być zakłócana przez komponenty EMC, to znaczy częstotliwość sygnału powinna mieścić się w filtrze. Obudowa całego zasilacza impulsowego musi mieć również dobre właściwości ekranujące, a złącza powinny spełniać wymagania dotyczące ekranowania określone przez EMC. Powyższe środki zapewniają, że zasilacz impulsowy nie jest zakłócany przez zewnętrzne środowisko elektromagnetyczne i nie będzie zakłócał zewnętrznego sprzętu elektronicznego.

 

Voltage Regulator Stabilizer -

Wyślij zapytanie