Slēdžu režīma barošanas avota elektromagnētiskā saderība
Iemesli elektromagnētiskās saderības problēmām, ko izraisa komutācijas barošanas avoti, kas darbojas augstsprieguma un lielas strāvas pārslēgšanas apstākļos, ir diezgan sarežģīti. Runājot par visas mašīnas elektromagnētiskajām īpašībām, galvenokārt ir kopīgs pretestības savienojums, līnijas savienojums, elektriskā lauka savienojums, magnētiskā lauka savienojums un elektromagnētisko viļņu savienojums. Kopējā pretestības savienojums galvenokārt ir kopējā elektriskā pretestība starp uzmākšanās avotu un uzmākto ķermeni. Caur šo pretestību uzmākšanās signāls nonāk uzmāktajā ķermenī. Savienojums starp līniju galvenokārt ir vadu vai PCB līniju savstarpēja savienošana, kas rada traucējumu spriegumus un traucējumu strāvas paralēlu vadu dēļ. Elektriskā lauka savienojums galvenokārt ir saistīts ar potenciālu starpību, kas izraisa inducētā elektriskā lauka saikni ar lauka savienojumu ar traucēto ķermeni. Magnētiskā lauka savienojums galvenokārt attiecas uz zemfrekvences magnētisko lauku savienošanu, kas rodas augstas strāvas impulsu elektropārvades līniju tuvumā, ar traucējošiem objektiem. Elektromagnētiskā lauka savienojums galvenokārt ir saistīts ar augstfrekvences elektromagnētiskajiem viļņiem, ko rada pulsējošs spriegums vai strāva, kas izstaro uz āru caur telpu un rada savienojumu ar attiecīgo traucēto ķermeni. Faktiski katru savienojuma metodi nevar stingri nošķirt, bet fokuss ir atšķirīgs.
Komutācijas barošanas avotā galvenā strāvas slēdža caurule darbojas augstfrekvences komutācijas režīmā ar ļoti augstu spriegumu. Pārslēgšanas spriegums un pārslēgšanas strāva ir tuvu kvadrātveida viļņiem. No spektra analīzes ir zināms, ka kvadrātviļņu signāls satur bagātīgas augstas pakāpes harmonikas. Šīs augstākās pakāpes harmonikas spektrs var sasniegt vairāk nekā 1000 reižu kvadrātviļņu frekvenci. Tajā pašā laikā strāvas transformatora un galvenās jaudas pārslēgšanas ierīces noplūdes induktivitātes un sadalītās kapacitātes neideālo darba apstākļu dēļ, ieslēdzot augstas frekvences vai ieslēdzot augstas frekvences, bieži rodas augstfrekvences un augstsprieguma maksimālās harmoniskās svārstības. izslēgts. Augstākās harmonikas, ko rada šīs harmoniskās svārstības, tiek ievadītas iekšējā ķēdē caur sadalīto kapacitāti starp slēdža cauruli un radiatoru vai izstarotas telpā caur radiatoru un transformatoru. Komutācijas diodes, ko izmanto taisnošanai un brīvgaitas kustībai, arī ir svarīgs augstfrekvences traucējumu cēlonis. Tā kā taisngrieža un brīvgaitas diodes darbojas augstfrekvences pārslēgšanas stāvoklī, diodes svina parazitārā induktivitāte, savienojuma kapacitāte un reversās atkopšanas strāvas ietekme liek tai darboties ar ļoti augstu sprieguma un strāvas maiņas ātrumu un rada augstfrekvences svārstības. . . Taisngrieža un brīvgaitas diodes parasti atrodas tuvu strāvas izvades līnijai, un to radītie augstfrekvences traucējumi, visticamāk, tiks pārraidīti pa līdzstrāvas izvades līniju. Lai uzlabotu jaudas koeficientu, komutācijas barošanas avoti izmanto aktīvās jaudas koeficienta korekcijas shēmas. Tajā pašā laikā, lai uzlabotu ķēžu efektivitāti un uzticamību un samazinātu strāvas ierīču elektrisko spriegumu, plaši tiek izmantota mīkstās komutācijas tehnoloģija. Starp tiem visplašāk tiek izmantota nulles sprieguma, nulles strāvas vai nulles sprieguma/nulles strāvas pārslēgšanas tehnoloģija. Šī tehnoloģija ievērojami samazina elektromagnētiskos traucējumus, ko rada komutācijas ierīces. Tomēr lielākā daļa mīkstās komutācijas bezzudumu absorbcijas ķēžu izmanto L un C enerģijas pārnešanai un izmanto diožu vienvirziena vadītspēju, lai panāktu vienvirziena enerģijas pārveidošanu. Tāpēc diodes rezonanses ķēdē kļūst par galveno elektromagnētisko traucējumu avotu.
Komutācijas barošanas avotos parasti tiek izmantoti enerģijas uzkrāšanas induktori un kondensatori, lai izveidotu L un C filtru ķēdes, lai filtrētu diferenciālā režīma un kopējā režīma traucējumu signālus. Induktora spoles sadalītās kapacitātes dēļ tiek samazināta induktora spoles pašrezonanses frekvence, izraisot lielu skaitu augstfrekvences traucējumu signālu, kas iziet cauri induktora spolei un izplatās uz āru pa maiņstrāvas barošanas līniju vai līdzstrāvas izvades līniju. . Palielinoties filtra kondensatora traucējumu signāla frekvencei, svina induktivitātes ietekme izraisa kapacitātes un filtrēšanas efekta nepārtrauktu samazināšanos un pat izraisa kondensatora parametru izmaiņas, kas arī ir elektromagnētisko traucējumu cēlonis.






