Elektromagnetisk kompatibilitet för strömförsörjning i switchläge
Kommunikationsväxlingsströmförsörjning på grund av arbete i omkopplingstillståndet med hög spänning och hög ström, den elektromagnetiska kompatibiliteten som orsakas av problemet är ganska komplex. Från maskinens elektromagnetiska kompatibilitet finns det huvudsakligen vanlig impedanskoppling, linjekoppling, elektrisk fältkoppling, magnetfältskoppling och elektromagnetisk vågkoppling. Elektromagnetisk kompatibilitet producerar tre element: källan till störningen, utbredningsvägen och den störda kroppen. Gemensam impedanskoppling är huvudsakligen interferenskälla och den störda kroppen i den elektriska existensen av en gemensam impedans, genom impedansen av interferenssignalen in i det störda objektet. Linjekoppling genereras huvudsakligen av störspänningen och störströmstråden eller PCB-ledningen, på grund av parallella ledningar och ömsesidig koppling. Elektrisk fältkoppling beror huvudsakligen på förekomsten av potentialskillnad, det inducerade elektriska fältet som genereras av kopplingen av den störda kroppen. Magnetisk fältkoppling är huvudsakligen den koppling som genereras av det lågfrekventa magnetfältet nära den pulsade kraftledningen för den höga strömmen till interferensobjektet. Elektromagnetisk vågkoppling, å andra sidan, beror främst på de högfrekventa elektromagnetiska vågorna som genereras av pulserande spänningar eller strömmar, som strålar ut genom rymden och producerar koppling till motsvarande störda kropp. Faktum är att varje typ av kopplingsläge inte kan särskiljas strikt, bara fokusera på olika saker.
I omkopplingsströmförsörjningen är huvudströmbrytarröret i ett mycket högspännings-, högfrekvent omkopplingsläge, omkopplingsspänning och omkopplingsström fyrkantvåg, fyrkantvågen innehåller ett högt övertonsspektrum upp till mer än 1,{{ 2}} gånger fyrkantvågens frekvens. Samtidigt, på grund av läckageinduktansen och distributionskapacitansen hos krafttransformatorn, såväl som huvudströmbrytarenheten är inte idealisk, i högfrekvent påslagning eller avstängning producerar ofta högfrekventa och högspänningsspik harmonisk svängning, den övertonssvängning som genereras av de höga övertonerna, genom distributionskapacitansen mellan kopplingsröret och kylflänsen in i den interna kretsen eller genom kylflänsen och transformatorn till rymdstrålningen. Omkopplingsdioder som används för likriktning och förnyelse är också en viktig orsak till högfrekventa störningar. Eftersom likriktaren och strömförnyelsedioderna arbetar i högfrekvensomkopplingstillståndet, på grund av diodens parasitära induktans, kopplingskapacitans och förekomsten av omvänd återvinningsström, så att den fungerar med en mycket hög förändringshastighet av spänning och ström och producerar högfrekvent oscillation. På grund av att likriktaren och strömdioden i allmänhet är närmare strömförsörjningens utgångsledning, kommer högfrekventa störningar som genereras av de mest sannolika att överföras genom likströmsutgångsledningen.
Kommunikation switchande strömförsörjning för att förbättra effektfaktorn, används i aktiv effektfaktorkorrigeringskrets. Samtidigt, för att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten hos kretsen, minska den elektriska spänningen hos kraftenheten, ett stort antal mjukväxlingsteknik. Bland dem används nollspänning, nollström eller nollspänning-nollströmskopplingsteknik mest. Denna teknik reducerar kraftigt den elektromagnetiska störningen som genereras av omkopplingsanordningen. Men den mjukomkopplande förlustfria absorptionskretsen mer än användningen av l, c för energiöverföring, användningen av diod enkelriktad ledningsförmåga för att uppnå enkelriktad omvandling av energi, och därmed har resonanskretsen i dioden blivit en viktig källa till elektromagnetisk interferens interferens.
Kommunikation switchande strömförsörjning, den allmänna användningen av energilagring induktorer och kondensatorer för att bilda l, c filterkrets för att uppnå differentialläge och common mode interferenssignalfiltrering, samt AC fyrkantvågssignal omvandlas till en jämn DC-signal. På grund av den fördelade kapacitansen hos induktorspolen leder det till en minskning av induktorspolens självresonansfrekvens, vilket resulterar i att ett stort antal högfrekventa störsignaler passerar genom induktorspolen och fortplantar sig utåt längs växelströmsströmmen. matningsledning eller DC-utgångsledning. Filterkondensatorer, med ökningen av frekvensen för interferenssignalen, på grund av ledningsinduktansens roll, vilket resulterar i en kontinuerlig minskning av kapacitansen och filtreringseffekten, tills den når resonansfrekvensen ovan, fullständig förlust av kapacitans och blir induktiv . Felaktig användning av filterkondensatorer och bly för lång, är också en orsak till elektromagnetiska störningar.






