ميزات الاتصالات تحويل إمدادات الطاقة
مع تطور التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة وأجهزة الطاقة، يتم استخدام مصادر تحويل الطاقة على نطاق واسع في أنظمة الاتصالات والتحكم الآلي والأجهزة المنزلية وغيرها من المجالات بسبب صغر حجمها وخفة وزنها وأدائها العالي وموثوقيتها العالية، خاصة في البرامج التي يتم التحكم فيها. تعد التحويلات ونقل البيانات الضوئية والمحطات الأساسية اللاسلكية وأنظمة تلفزيون الكابل وشبكات IP هي القوة الأساسية للتشغيل العادي لمعدات تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، يعتمد مصدر طاقة تحويل الاتصالات بشكل عام تقنية تعديل عرض النبض (PWM)، وتعمل أجهزة التبديل الخاصة به في حالة التشغيل/الإيقاف عالية التردد. نظرًا لأن العملية العابرة السريعة عالية التردد هي نفسها مصدر التداخل الكهرومغناطيسي، فإن إشارة التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) التي تولدها لها نطاق تردد واسع وسعة معينة. سوف يلوث البيئة الكهرومغناطيسية من خلال التوصيل والإشعاع، ويسبب تداخلاً مع معدات الاتصالات والمنتجات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع مصدر طاقة تحويل الاتصالات بقدرة قوية على مقاومة التداخل الكهرومغناطيسي، خاصة بالنسبة لضربات البرق، والارتفاعات المفاجئة، وجهد الشبكة، والمجال الكهربائي، والمجال المغناطيسي، والموجة الكهرومغناطيسية، والتفريغ الكهروستاتيكي، وقطار النبض، وانخفاض الجهد، والمجال الكهرومغناطيسي للترددات الراديوية مناعة التوصيل والإشعاع تحتاج عناصر مثل المناعة والانبعاث المجرى والانبعاث المشع إلى تلبية متطلبات معايير EMC ذات الصلة.
في الصين، في الثمانينيات والتسعينيات، ومن أجل تعزيز السيطرة على التلوث الكهرومغناطيسي المحلي الحالي، تمت صياغة بعض المعايير المطابقة للمعايير الدولية مثل معايير CISPR وIEC801. منذ أن تم تطبيق شهادة الصين الإلزامية (ChinaCompulsoryCertification)-K في الأول من أغسطس 2003، انطلقت "حمى EMC". لقد اجتذب البحث والتحكم في التداخل الكهرومغناطيسي من مسافة قريبة المزيد والمزيد من الاهتمام من الباحثين الإلكترونيين. نقطة ساخنة جديدة في مجال البحوث. ستناقش هذه الورقة بشكل منهجي تقنية القمع ذات الصلة لآلية توليد التداخل الكهربائي لمصدر طاقة تبديل الاتصالات.
1 خصائص الاتصالات تحويل التيار الكهربائي وآلية التداخل الكهرومغناطيسي
1.1 الخصائص الأساسية لتحويل إمدادات الطاقة
هناك أربع خصائص أساسية لتحويل مصدر الطاقة:
①الموقع واضح نسبيًا. التركيز بشكل أساسي على أجهزة تبديل الطاقة، والثنائيات، والمشعات، والمحولات عالية التردد المتصلة بها؛
②يعمل جهاز تحويل الطاقة في حالة التبديل. نظرًا لأن مصدر طاقة التبديل هو جهاز تحويل الطاقة الذي يعمل في حالة التبديل، فإن معدل تغير الجهد والتيار الخاص به مرتفع جدًا، وكثافة التداخل المتولدة كبيرة نسبيًا؛
③ عادةً ما يتم ترتيب أسلاك لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) يدويًا. وهذا الترتيب يجعله عشوائيًا للغاية، مما يزيد من صعوبة استخراج معلمات توزيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتنبؤ وتقييم التداخل في المجال القريب؛
④ تردد التبديل كبير، ويتراوح من عشرات الآلاف من هرتز إلى عدة ميغاهيرتز. الأشكال الرئيسية للتداخل هي تداخل التوصيل وتداخل المجال القريب.
1.2 آلية التداخل الكهرومغناطيسي
1.2.1 التداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن تبديل الدوائر
دائرة التبديل هي جوهر تحويل التيار الكهربائي. يتكون بشكل أساسي من أنبوب تبديل ومحول عالي التردد. إن dv/dt الناتج عنه عبارة عن نبضة ذات سعة كبيرة نسبيًا ونطاق تردد واسع وتوافقيات غنية. هناك سببان رئيسيان لهذا التداخل النبضي: من ناحية، حمل أنبوب التبديل هو الملف الأساسي لمحول عالي التردد، وهو حمل حثي. في اللحظة التي يتم فيها تشغيل أنبوب التبديل، يولد الملف الأساسي تيار تدفق كبير، ويظهر جهد ذروة مرتفع عند طرفي الملف الأساسي؛ عندما يتم إيقاف تشغيل أنبوب التبديل، بسبب تدفق التسرب للملف الأولي، فإن جزءًا من الطاقة إذا لم يكن هناك انتقال من الملف الأولي إلى الملف الثانوي، فإن هذا الجزء من الطاقة المخزنة في المحث سيشكل مخففًا التذبذب مع ارتفاع السعة والمقاومة في دائرة المجمع، والذي يتم فرضه على جهد إيقاف التشغيل لتشكيل ارتفاع جهد إيقاف التشغيل. سيؤدي انقطاع جهد مصدر الطاقة هذا إلى إنتاج نفس تيار تدفق المغنطة العابر كما هو الحال عند تشغيل الملف الأساسي، وسيتم توصيل هذا الضجيج إلى أطراف الإدخال والإخراج لتشكيل تداخل موصل. من ناحية أخرى، فإن حلقة تيار التبديل عالية التردد التي تشكلها الملف الأساسي لمحول النبض وأنبوب التبديل ومكثف المرشح قد تولد إشعاعًا فضائيًا كبيرًا وتشكل تداخلًا إشعاعيًا.
1.2.2 التداخل الناتج عن زمن الاسترداد العكسي للصمام الثنائي عندما يكون الصمام الثنائي المقوم في دائرة التصحيح عالية التردد موصلاً للأمام، يتدفق تيار أمامي كبير عبره. وعندما ينحرف عكسياً ويتحول إلى قطع، بسبب وجود المزيد من الحاملات تتراكم، فيتدفق التيار في الاتجاه المعاكس لفترة من الزمن قبل أن تختفي الحاملات، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الارتداد العكسي. تيار اختفاء الناقل والتغيير الحالي الكبير






