Komunikācijas komutācijas barošanas avotu iezīmes
Attīstoties modernajām elektroniskajām tehnoloģijām un barošanas ierīcēm, komutācijas barošanas avoti tiek plaši izmantoti sakaru sistēmās, automātiskajā kontrolē, sadzīves tehnikā un citās jomās to mazā izmēra, vieglā svara, augstas veiktspējas un augstās uzticamības dēļ, jo īpaši programmās vadāmās. Komutācija, optiskā datu pārraide, bezvadu bāzes stacijas, kabeļtelevīzijas sistēmas un IP tīkli ir informācijas tehnoloģiju iekārtu normālas darbības pamatā. Tomēr sakaru komutācijas barošanas avotā parasti tiek izmantota impulsa platuma modulācijas (PWM) tehnoloģija, un tā komutācijas ierīces darbojas augstfrekvences ieslēgšanas-izslēgšanas stāvoklī. Tā kā pats augstfrekvences ātrais pārejas process ir elektromagnētisko traucējumu avots, tā radītajam elektromagnētisko traucējumu (EMI) signālam ir plašs frekvenču diapazons un noteikta amplitūda. Tas piesārņos elektromagnētisko vidi ar vadītspēju un starojumu, kā arī radīs traucējumus sakaru iekārtām un elektroniskajiem izstrādājumiem. Turklāt sakaru komutācijas barošanas avotam ir jābūt spēcīgai spējai izturēt elektromagnētiskos traucējumus, īpaši zibens spērieniem, pārspriegumiem, tīkla spriegumam, elektriskajam laukam, magnētiskajam laukam, elektromagnētiskajam viļņam, elektrostatiskajai izlādei, impulsu vilcienam, sprieguma kritumam, radiofrekvences elektromagnētiskajam laukam. vadītspējas noturība, starojums Tādiem elementiem kā imunitāte, vadītā emisija un izstarotā emisija ir jāatbilst attiecīgo EMC standartu prasībām.
Ķīnā astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados, lai stiprinātu pašreizējā vietējā elektromagnētiskā piesārņojuma kontroli, tika formulēti daži standarti, kas atbilst starptautiskajiem standartiem, piemēram, CISPR standarti un IEC801. Kopš Ķīnas obligātās sertifikācijas (ChinaCompulsoryCertification)-K ieviešanas 2003. gada 1. augustā, "EMC drudzis" ir ieskaitīts. Elektromagnētisko traucējumu izpēte un kontrole no tuva attāluma ir piesaistījusi arvien lielāku elektronisko pētnieku uzmanību. Jauns karstais punkts pētniecības jomā. Šajā rakstā tiks sistemātiski apspriesta atbilstošā slāpēšanas tehnoloģija sakaru komutācijas barošanas avota elektrisko traucējumu ģenerēšanas mehānismam.
1 Sakaru komutācijas barošanas avota raksturojums un elektromagnētisko traucējumu mehānisms
1.1 Komutācijas barošanas avota pamatīpašības
Komutācijas barošanas avotam ir četri pamatīpašības:
①Atrašanās vieta ir samērā skaidra. Galvenokārt koncentrējas uz jaudas pārslēgšanas ierīcēm, diodēm, radiatoriem un tiem pievienotajiem augstfrekvences transformatoriem;
② Enerģijas pārveidošanas ierīce darbojas pārslēgšanas stāvoklī. Tā kā komutācijas barošanas avots ir enerģijas pārveidošanas ierīce, kas darbojas komutācijas stāvoklī, tās sprieguma un strāvas maiņas ātrums ir ļoti augsts, un radītā traucējumu intensitāte ir salīdzinoši liela;
③ Jaudas iespiedshēmas plates (PCB) elektroinstalācijas parasti tiek sakārtotas manuāli. Šis izkārtojums padara to ļoti nejaušu, kas palielina PCB sadalījuma parametru iegūšanas un tuva lauka traucējumu prognozēšanas un novērtēšanas grūtības;
④ Pārslēgšanas frekvence ir liela, sākot no desmitiem tūkstošu Hz līdz vairākiem megaherciem. Galvenās traucējumu formas ir vadīšanas traucējumi un tuva lauka traucējumi.
1.2. Elektromagnētisko traucējumu mehānisms
1.2.1. Elektromagnētiskie traucējumi, ko rada komutācijas ķēdes
Komutācijas ķēde ir komutācijas barošanas avota kodols. Tas galvenokārt sastāv no pārslēgšanas caurules un augstfrekvences transformatora. Tā ģenerētais dv/dt ir impulss ar salīdzinoši lielu amplitūdu, plašu frekvenču joslu un bagātīgām harmonikām. Šiem impulsu traucējumiem ir divi galvenie iemesli: no vienas puses, slēdža caurules slodze ir augstfrekvences transformatora primārā spole, kas ir induktīvā slodze. Brīdī, kad tiek ieslēgta slēdža caurule, primārā spole ģenerē lielu ieslēgšanas strāvu, un primārās spoles abos galos parādās augsts pārsprieguma maksimumspriegums; kad slēdža caurule ir izslēgta, primārās spoles noplūdes plūsmas dēļ daļa enerģijas Ja nav pārvades no primārās spoles uz sekundāro spoli, šī induktorā uzkrātās enerģijas daļa veidos vājinošu. svārstības ar smaili ar kapacitāti un pretestību kolektora ķēdē, kas tiek uzlikta uz izslēgšanas sprieguma, lai izveidotu izslēgšanas sprieguma smaili. Šis barošanas avota sprieguma pārtraukums radīs tādu pašu magnetizējošo ieslēgšanas strāvas pāreju, kā tad, kad tiek ieslēgta primārā spole, un šis troksnis tiks novadīts uz ieejas un izejas spailēm, veidojot vadītus traucējumus. No otras puses, augstfrekvences pārslēgšanas strāvas cilpa, ko veido impulsa transformatora primārā spole, komutācijas caurule un filtra kondensators, var radīt lielu telpas starojumu un radīt starojuma traucējumus.
1.2.2. Traucējumi, ko izraisa diodes reversais atkopšanas laiks Ja taisngrieža diode augstfrekvences taisngrieža ķēdē ir uz priekšu vadīta, caur to plūst liela tiešā strāva. Kad tas ir nobīdīts apgrieztā stāvoklī un pagriezts uz atslēgšanu, uzkrājas vairāk nesēju, tāpēc strāva kādu laiku plūdīs pretējā virzienā, pirms nesēji pazudīs, kā rezultātā strauji samazināsies apgrieztā atkopšana. nesēja pazušanas strāva un lielas strāvas izmaiņas






