Elektromagnētisko traucējumu ģenerēšanas mehānismi un slāpēšanas tehnoloģijas komutācijas barošanas blokos

Oct 30, 2025

Atstāj ziņu

Elektromagnētisko traucējumu ģenerēšanas mehānismi un slāpēšanas tehnoloģijas komutācijas barošanas blokos

 

Elektromagnētisko traucējumu novēršana komutācijas barošanas avotā

Trīs elementi, kas veido elektromagnētiskos traucējumus, ir traucējumu avots, izplatīšanās ceļš un traucēta iekārta. Tāpēc elektromagnētisko traucējumu slāpēšana būtu jārisina no šiem trim aspektiem. Mērķis ir apspiest traucējumu avotus, novērst savienojumu un starojumu starp traucējumu avotiem un traucētām ierīcēm, kā arī uzlabot traucējumu radīto ierīču prettraucējumu spēju, tādējādi uzlabojot komutācijas barošanas avotu elektromagnētiskās saderības veiktspēju.

Izmantojot filtrus, lai novērstu elektromagnētiskos traucējumus

Filtrēšana ir svarīga elektromagnētisko traucējumu novēršanas metode, kas var efektīvi novērst elektromagnētisko traucējumu iekļūšanu elektrotīkla iekārtās, kā arī nomākt elektromagnētisko traucējumu iekļūšanu no aprīkojuma elektrotīklā. Slēdžu jaudas filtru uzstādīšana slēdžu barošanas bloku ieejas un izejas ķēdēs ne tikai atrisina vadīto traucējumu problēmu, bet arī spēlē nozīmīgu lomu izstarotā traucējuma novēršanā. Filtrēšanas slāpēšanas tehnoloģija ir sadalīta divās metodēs: pasīvā filtrēšana un aktīva filtrēšana.

Pasīvās filtrēšanas tehnoloģija

Pasīvās filtrēšanas shēmas ir vienkāršas,{0}}ekonomiskas un uzticamas, tāpēc tās ir efektīvs veids, kā novērst elektromagnētiskos traucējumus. Pasīvie filtri sastāv no induktīviem, kapacitatīviem un pretestības elementiem, un to tiešā funkcija ir atrisināt vadītspējas emisijas problēmu.

Slēdža režīma barošanas blokā izmantotā pasīvā filtra shematiskā diagramma ir parādīta 1. attēlā.

 

Tā kā sākotnējā barošanas avota ķēdē ir liela filtrēšanas kondensatora kapacitāte, rektifikācijas ķēdē tiek ģenerētas impulsa maksimālās strāvas, kas sastāv no daudzām augstas -kārtības harmoniskām strāvām un traucē elektrotīkla darbību; Turklāt slēdža caurules vadīšana vai nogriešana ķēdē un transformatora primārā spole radīs pulsējošu strāvu. Pateicoties lielajam strāvas izmaiņu ātrumam, apkārtējās ķēdēs tiek ģenerētas dažādu frekvenču inducētās strāvas, ieskaitot diferenciālo un kopējā režīma traucējumu signālus. Šos traucējumu signālus var novadīt uz citām elektrotīkla līnijām un traucēt citām elektroniskām ierīcēm, izmantojot divas elektropārvades līnijas. Attēlā redzamā diferenciālā režīma filtrēšanas daļa var samazināt diferenciālā režīma traucējumu signālu komutācijas barošanas avotā un ievērojami vājināt elektromagnētisko traucējumu signālu, ko pati iekārta rada darbības laikā un pārraida uz elektrotīklu. Saskaņā ar elektromagnētiskās indukcijas likumu E=Ldi/dt, kur E ir sprieguma kritums L; L ir induktivitāte; Di/dt ir strāvas izmaiņu ātrums. Acīmredzot, jo mazāks ir nepieciešamais strāvas maiņas ātrums, jo lielāka ir nepieciešama induktivitāte.

 

Traucējumu signāls, ko ģenerē impulsa strāvas ķēde, izmantojot elektromagnētisko indukciju, ar citām ķēdēm un ķēdi, kas sastāv no zemes vai apvalka, ir kopēja režīma signāls; Komutācijas barošanas ķēdē starp komutācijas tranzistora kolektoru un citām shēmām tiek ģenerēts spēcīgs elektriskais lauks, un ķēde radīs pārvietošanas strāvu, kas arī pieder pie kopējā režīma traucējumu signāliem. 1. attēls * Režīmu filtru izmanto, lai nomāktu parastā režīma traucējumus un tos vājinātu.
 

Voltage Regulator Stabilizer

Nosūtīt pieprasījumu