خصائص تبديل مصادر الطاقة وكيفية حدوث التداخل الكهرومغناطيسي
هناك أربع خصائص أساسية لتحويل مصدر الطاقة:
① الموقع أكثر وضوحا. ويركز بشكل أساسي على أجهزة تبديل الطاقة، والثنائيات، والمشتتات الحرارية والمحولات عالية التردد المتصلة بها؛
② جهاز تحويل الطاقة يعمل في حالة التبديل. نظرًا لأن مصدر طاقة التبديل يعمل في حالة التبديل لجهاز تحويل الطاقة، فإن الجهد الكهربي ومعدل التغيير الحالي مرتفع جدًا، مما يؤدي إلى زيادة شدة التداخل؛
③ عادةً ما يتم ترتيب محاذاة لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) لإمداد الطاقة يدويًا. هذا الترتيب يجعله تعسفيًا للغاية، مما يزيد من صعوبة استخراج معلمات توزيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتنبؤ بالتداخل في المجال القريب وتقييمه؛
④ تردد التبديل كبير، والذي يمكن أن يكون من عشرات الآلاف من هرتز إلى عدة تريليونات هرتز، ويتم إجراء الأشكال الرئيسية للتداخل التداخل والتداخل في المجال القريب.
2 آلية توليد التداخل الكهرومغناطيسي
دائرة التبديل هي جوهر مصدر طاقة التبديل، وتتكون بشكل أساسي من أنابيب التبديل والمحولات عالية التردد، والتي تنتج dv/dt بسعة كبيرة للنبض، ونطاق التردد واسع وغني بالتوافقيات. هناك سببان رئيسيان لهذا التداخل النبضي: من ناحية، حمل أنبوب التحويل هو الملف الأساسي للمحول عالي التردد، وهو حمل حثي. في التبديل في الوقت الحالي، يولد الملف الأساسي تيار تدفق كبير، وفي الملف الأولي عند طرفي ارتفاع الجهد العالي؛ في لحظة إيقاف التشغيل، بسبب تدفق التسرب للملف الأولي، مما يؤدي إلى عدم نقل جزء من الطاقة من الملف الأولي إلى الملف الثانوي، سيتم تخزين الطاقة في محاثة هذا الجزء والمجمع سعة الدائرة، المقاومة مع ارتفاع تشكيل توهين التذبذبات، متراكبة على جهد إيقاف التشغيل، وتشكيل ارتفاع جهد إيقاف التشغيل. سيتم فرض ذلك على جهد إيقاف التشغيل، مما يشكل ارتفاعًا في جهد إيقاف التشغيل. سيؤدي انقطاع جهد مصدر الطاقة هذا إلى نفس تأثير تيار المغنطة العابر كما هو الحال عند تشغيل الملف الأساسي، وسيتم توصيل هذا الضجيج إلى خرج الإدخال، مما يشكل تداخلًا موصلاً. جانب آخر من الملف الأساسي لمحول النبض، وأنابيب التبديل ومكثفات التصفية تشكل حلقة تيار تبديل عالية التردد قد تنتج إشعاعًا فضائيًا كبيرًا، مما يشكل تداخلًا إشعاعيًا.
وقت الاسترداد العكسي للصمام الثنائي الناجم عن التداخل في دائرة المعدل عالية التردد للتوصيل الأمامي للصمام الثنائي المعدل عندما يكون هناك تدفق تيار أمامي كبير، في جهد التحيز العكسي ويتحول إلى قطع، بسبب تقاطع PN في تراكم المزيد من الناقلات، وبالتالي في الحاملات قبل اختفاءها بفترة زمنية، سوف ينعكس تدفق التيار، مما يؤدي إلى اختفاء الحاملات في انخفاض التيار العكسي بشكل كبير وحدوث تغير كبير في التيار (di). / دي تي).
تدابير قمع التدخل الكهرومغناطيسي
العناصر الثلاثة للتداخل الكهرومغناطيسي هي مصدر التداخل ومسار الانتشار والمعدات المضطربة. وبالتالي فإن قمع التداخل الكهرومغناطيسي يجب أن يبدأ من هذه الجوانب الثلاثة.
الغرض من قمع مصدر التداخل، والقضاء على الاقتران والإشعاع بين مصدر التداخل والمعدات المضطربة، وتحسين مناعة المعدات المضطربة وذلك لتحسين أداء EMC لتحويل مصدر الطاقة.
استخدام المرشحات لقمع التداخل الكهرومغناطيسي
يعد الترشيح طريقة مهمة لقمع التداخل الكهرومغناطيسي، والذي يمكن أن يمنع بشكل فعال التداخل الكهرومغناطيسي في شبكة الطاقة داخل المعدات، ولكنه يمنع أيضًا التداخل الكهرومغناطيسي داخل المعدات في شبكة الطاقة. إن تركيب مرشحات مصدر طاقة التبديل في دوائر إدخال وإخراج مصدر طاقة التبديل لا يمكن أن يحل مشكلة التداخل المجرى فحسب، بل إنه أيضًا سلاح مهم لحل تداخل الإشعاع. تنقسم تقنية قمع المرشح إلى تصفية سلبية وتصفية نشطة بطريقتين.
تكنولوجيا التصفية السلبية
دائرة المرشح السلبي بسيطة ومنخفضة التكلفة وأداء عمل موثوق به، وهي وسيلة فعالة لقمع التداخل الكهرومغناطيسي. يتكون المرشح السلبي من مكونات حثية وسعوية ومقاومة، ودوره المباشر هو حل انبعاث التوصيل.






