Komutācijas barošanas avota saderība ar elektromagnētiskajiem laukiem
Sakaru komutācijas barošanas avota radītā elektromagnētiskās saderības problēma ir diezgan sarežģīta, jo tā darbojas augsta sprieguma un lielas strāvas komutācijas stāvoklī. Runājot par visas mašīnas elektromagnētisko savietojamību, galvenokārt ir kopīgs pretestības savienojums, līnijas savienojums, elektriskā lauka savienojums, magnētiskā lauka savienojums un elektromagnētisko viļņu savienojums. Trīs elektromagnētiskās saderības elementi ir: traucējumu avots, izplatīšanās ceļš un traucētais objekts. Līdzimpedances savienojums galvenokārt attiecas uz kopējo elektrisko pretestību starp traucējumu avotu un traucēto objektu, caur kuru traucējumu signāls nonāk traucētajā objektā. Savienojums starp līniju galvenokārt ir savstarpēja savienošana, ko izraisa vadu vai PCB līniju paralēla elektroinstalācija, kas rada traucējumu spriegumu un traucējumu strāvas. Elektriskā lauka savienojums galvenokārt ir saistīts ar potenciālu starpību, inducēto elektrisko lauku, ko rada savienojums ar traucēto ķermeni. Magnētiskā lauka savienojums galvenokārt ir zemas frekvences magnētiskā lauka, kas ģenerēts netālu no augstas strāvas impulsa elektropārvades līnijas, savienojums ar traucējumu objektu. Elektromagnētisko viļņu savienojums galvenokārt ir saistīts ar augstfrekvences elektromagnētisko viļņu, ko rada pulsējošs spriegums vai strāva, kas izstaro uz āru caur telpu un savienojas ar attiecīgo traucēto ķermeni. Faktiski katru savienojuma metodi nevar stingri nošķirt, bet uzsvars ir atšķirīgs.
Komutācijas barošanas avotā galvenā strāvas pārslēgšanas caurule darbojas augstfrekvences komutācijas režīmā ar ļoti augstu spriegumu. Pārslēgšanas spriegums un pārslēgšanas strāva ir gan kvadrātveida viļņi, un kvadrātviļņā ietverto augstas kārtas harmoniku frekvences spektrs var sasniegt kvadrātviļņu frekvenci. vairāk nekā 1000 reižu. Tajā pašā laikā strāvas transformatora noplūdes induktivitātes un sadalītās kapacitātes dēļ, kā arī galvenās jaudas pārslēgšanas ierīces darba stāvoklis nav ideāls, kad tiek ieslēgta vai izslēgta augstā frekvence, augstas frekvences un augstsprieguma maksimālā harmonika. bieži tiek ģenerētas svārstības, un augstas pakāpes harmonikas tiek pārraidītas uz iekšējo ķēdi caur sadalīto kapacitāti starp slēdža cauruli un radiatoru vai izstarotās telpā caur radiatoru un transformatoru. Komutācijas diodes, ko izmanto taisnošanai un brīvgaitai, ir arī svarīgs augstfrekvences traucējumu cēlonis. Tā kā taisngrieža un brīvgaitas diodes darbojas augstfrekvences pārslēgšanas stāvoklī, pateicoties diožu vadošo vadu parazitārās induktivitātes, savienojuma kapacitātes esamības un reversās atkopšanas strāvas ietekmei, tās darbojas ar ļoti augstu spriegumu un strāvas izmaiņu ātrumi, kā rezultātā rodas augstfrekvences svārstības. Tā kā taisngrieža un brīvgaitas diodes parasti atrodas tuvu barošanas avota izejas līnijai, to radītie augstfrekvences traucējumi, visticamāk, tiks pārraidīti pa līdzstrāvas izejas līniju.
Lai uzlabotu jaudas koeficientu, sakaru komutācijas barošanas bloks izmanto aktīvās jaudas koeficienta korekcijas ķēdi. Tajā pašā laikā, lai uzlabotu ķēdes efektivitāti un uzticamību un samazinātu strāvas ierīces elektrisko spriegumu, tiek izmantots liels skaits mīksto komutācijas tehnoloģiju. 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 mīkstās komutācijas nesagraujošās absorbcijas ķēde galvenokārt izmanto l un c enerģijas pārnešanai un izmanto diodes vienvirziena vadītspēju, lai realizētu enerģijas vienvirziena pārveidošanu. Tāpēc diode rezonanses ķēdē kļūst par galveno elektromagnētisko traucējumu traucējumu avotu.
Komunikācijas komutācijas barošanas avotos enerģijas uzkrāšanas induktorus un kondensatorus parasti izmanto, lai veidotu l un c filtru ķēdes, lai filtrētu diferenciālā režīma un kopējā režīma traucējumu signālus un pārveidotu maiņstrāvas kvadrātviļņu signālus gludos līdzstrāvas signālos. Pateicoties induktivitātes spoles sadalītajai kapacitātei, induktivitātes spoles pašrezonanses frekvence tiek samazināta tā, ka liels skaits augstfrekvences traucējumu signālu iziet cauri induktivitātes spolii un izplatās uz āru pa maiņstrāvas barošanas līniju vai līdzstrāvas izeju. līniju. Filtru kondensatoriem, paaugstinoties traucējumu signāla frekvencei, svina induktivitātes ietekmē kapacitāte un filtrēšanas efekts turpinās samazināties, līdz sasniegs rezonanses frekvenci un augstāk, tas pilnībā zaudēs kondensatora lomu un kļūs induktīvs. Arī nepareiza filtra kondensatoru izmantošana un pārāk gari svina vadi ir arī elektromagnētisko traucējumu cēlonis.
Komunikācijas komutācijas barošanas blokam ir augsts jaudas blīvums, augsta inteliģences pakāpe un MCU mikroprocesors, tāpēc ir sprieguma signāli no augsta līdz gandrīz tūkstoš voltu līdz pat vairākiem voltiem, no augstfrekvences digitālajiem signāliem līdz zemas frekvences analogajiem signāliem. , barošanas avots Iekšējā lauka sadalījums ir diezgan sarežģīts. Nepamatota PCB elektroinstalācija, nepamatots konstrukcijas projekts, nepamatots elektrolīnijas ievades filtrs, nepamatots ievades un izvades elektropārvades līnijas vads, nepamatota CPU un noteikšanas shēmas konstrukcija, kas viss novedīs pie nestabilas sistēmas darbības vai samazinās elektrostatiskās izlādes un strāvas padeves pārtraukuma risku. Imunitāte pret pārejošiem uzliesmojumiem, zibens spērieniem, pārspriegumiem un vadītiem traucējumiem, izstarotiem traucējumiem un izstarotiem elektromagnētiskajiem laukiem.
Elektromagnētiskās savietojamības pētījumos parasti tiek izmantoti elektromagnētiskā lauka noteikšanas instrumenti, kas noteikti cispr16 un iec61000, un dažādi traucējumu signālu simulatori un palīgiekārtas, standarta pārbaudes vietā vai laboratorijā, veicot detalizētu testa analīzi un apvienojot ar izpratni par ķēdes veiktspēju. Veikt analītisko izpēti.






