تحليل تصميم التوافق الكهرومغناطيسي لتحويل نظام إمدادات الطاقة
مع التطور السريع للتكنولوجيا الإلكترونية، تتطور المعدات الإلكترونية أيضًا في اتجاه التكامل الوظيفي والتصغير، مما يوفر لنا الكثير من الراحة. ومع ذلك، فإن الاقتران الكهرومغناطيسي بين المعدات الإلكترونية المختلفة أصبح أيضًا مشكلة يواجهها المهندسون. المشكلة الأساسية. التلوث البيئي الإلكتروني لا يقل ضررا عن التلوث البيئي التقليدي. وكجزء من التلوث البيئي، تم أيضًا وضع التلوث الكهرومغناطيسي على جدول الأعمال. عندما تعمل المعدات الإلكترونية بشكل طبيعي، فإنها ستتحمل مختلف التداخلات الكهرومغناطيسية، بما في ذلك التداخل المتبادل من مكوناتها الداخلية والتداخل من المعدات الإلكترونية المحيطة الأخرى. وسوف يتسبب أيضًا في حدوث تداخل كهرومغناطيسي مع المعدات الإلكترونية المحيطة الأخرى. المعدات الإلكترونية لها متطلبات مختلفة جدًا في بيئات التطبيقات المختلفة (المنزلية، التحكم الصناعي، الطاقة الكهربائية). وفي هذا الصدد، يمكنك الرجوع إلى سلسلة المعايير العامة IEC/EN61000-6 أو متطلبات الصناعة للمنتجات المقابلة.
يشتمل هذا التداخل الكهرومغناطيسي بشكل أساسي على جانبين في مسار النقل: أحدهما هو الإرسال على طول مجموعة الأسلاك، والذي يتضمن بشكل أساسي الإرسال على طول منفذ الطاقة ومنفذ الإشارة؛ ومن ناحية أخرى، فإنه ينتقل بشكل رئيسي عبر الفضاء.
التداخل الكهرومغناطيسي:
يجب أن يلبي مصدر الطاقة الحد الأدنى المقابل لمتطلبات طاقة الانبعاثات في بيئة التطبيق الخاصة به، وإلا فإنه سيتسبب في حدوث تداخل مع المعدات في البيئة المحيطة. ينقسم معيار IEC/EN61000-6 إلى متطلبات معدات البيئة الصناعية ومتطلبات المعدات السكنية والتجارية وفقًا لمتطلبات النوع العامة. متطلبات الانبعاثات للبيئات الإقليمية والصناعية الخفيفة؛ بالنسبة للمنتجات ذات الأغراض العامة مثل مصادر الطاقة، سيتم تصميم موضع التداخل الكهرومغناطيسي في مرحلة التصميم المبكرة وفقًا للمواصفة IEC/EN61000-6-3 أو IEC/EN61000-6-4 ما لم يكن نموذجًا خاصًا.
مع استمرار تصغير حجم مصدر الطاقة واستمرار زيادة كثافة الطاقة، فإن تصميم التداخل الكهرومغناطيسي لمصدر الطاقة نفسه لا يزال يصبح أكثر صعوبة. جميع أجهزة AC-DC الموجودة حاليًا في السوق من MORNSUN لا تحتوي على مرشحات مدمجة فحسب، بل تحتوي أيضًا على حماية للمحولات، وقد تم استثمار قدر كبير من تكاليف التصميم في امتصاص الضوضاء لأجهزة الطاقة لتلبية متطلبات الفهرس الموعودة؛ تم تصميم جميع منتجات DC-DC منخفضة الطاقة من الجيل R2 بهيكل حماية سداسي الجوانب لتلبية متطلبات الفئة A للصناعة EN55022/CISPR 22 وEN55011/CISPR 11 وتلبية متطلبات الدرجة للصناعات الأساسية.
على الرغم من استثمار الكثير من تكاليف التصميم في التداخل الكهرومغناطيسي لمصدر الطاقة نفسه، وهو يلبي متطلبات المؤشر الموعودة، فإن مشكلة التداخل الكهرومغناطيسي المفرط في تطبيق السوق لمصدر الطاقة أمر لا مفر منه؛ في هذا الوقت، يعتقد العديد من مهندسي التصميم أن جذر المشكلة يكمن فيما يتعلق بمصدر الطاقة، وهناك في الواقع سوء فهم في هذا الصدد، لأن مشروع اختبار التداخل الكهرومغناطيسي الذي تم إجراؤه يستهدف بشكل أساسي منفذ الطاقة، وبالتالي فإن منفذ الطاقة يصبح مسار الإرسال الخاص به، وجميع التداخلات الكهرومغناطيسية ستصل إلى الهدف من خلال منفذ الطاقة. ومع ذلك، بالإضافة إلى التداخل الكهرومغناطيسي الذي تقاسه معدات الاختبار من مصدر الطاقة نفسه، يتضمن الجزء الرئيسي أيضًا التداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن أجزاء أخرى من الجهاز بأكمله، بالإضافة إلى التداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن رنين المعلمات الطفيلية داخل الجهاز . سيتم ربط هذا النوع من التداخل الكهرومغناطيسي بمعدات الاختبار من خلال منفذ الطاقة. لا يمكن للمرشح الموجود داخل مصدر الطاقة تصفية هذا الجزء من التداخل الكهرومغناطيسي. تختلف بيئة تطبيق مصدر الطاقة بشكل كبير. يتمثل جزء المرشح في جميع تصميمات مصادر الطاقة في حل التداخل الخاص به باعتباره الاعتبار الأساسي. ، سيتم الاحتفاظ بخصائص توهين المرشح وخصائص الطيف قدر الإمكان، ولكن من المستحيل أن تكون متوافقة مع جميع التطبيقات؛ فهذا يتطلب من مصممي الماكينات لدينا اتباع دائرة التطبيق الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لمصدر الطاقة عند تصميم الواجهة الأمامية لمصدر الطاقة.






