+86-18822802390

اتصل بنا

  • الهاتف: +8618822802390

  • البريد الإلكتروني-:admin@gvda-instrument.com

  • واتساب: 8618822802390

  • إضافة: غرفة 610-612، مبنى هواتشوانغدا التجاري، المنطقة 46، طريق كويزو، شارع شينان، باوان، شنتشن

تدخل تحويل التيار الكهربائي وقمعه

Feb 07, 2023

تدخل تحويل التيار الكهربائي وقمعه

 

كجهاز إمداد طاقة للمعدات الإلكترونية ، فإن تبديل مصدر الطاقة له مزايا الحجم الصغير والوزن الخفيف والكفاءة العالية. تعريض التشغيل العادي للمعدات الإلكترونية للخطر. لذلك ، فإن قمع الضوضاء الكهرومغناطيسية لمزود طاقة التبديل نفسه ، مع تحسين مناعته ضد التداخل الكهرومغناطيسي ، لضمان أن المعدات الإلكترونية يمكن أن تعمل بأمان وموثوقية لفترة طويلة ، هو موضوع مهم في تطوير وتصميم تبديل الطاقة لوازم.


1 توليد تداخل إمداد الطاقة التحويلية
ينقسم تداخل مصدر طاقة التبديل عمومًا إلى فئتين: الأولى هي التداخل الناجم عن المكونات الداخلية لمصدر طاقة التحويل ؛ الآخر هو التداخل الناجم عن تبديل مصدر الطاقة بسبب تأثير العوامل الخارجية. كلاهما يتضمن عوامل بشرية وطبيعية.


1.1 التداخل الداخلي لتحويل التيار الكهربائي
إن EMI الناتج عن مصدر طاقة التبديل هو بشكل أساسي تداخل التيار التوافقي عالي الترتيب الناتج عن المقوم الأساسي وتداخل الجهد الذروة الناتج عن دائرة تحويل الطاقة.


1.1.1 المعدل الأساسي
عملية تصحيح المقومات الأساسية هي السبب الأكثر شيوعًا لـ EMI. وذلك لأن الموجة الجيبية المتردد لتردد الطاقة لم تعد تيارًا أحادي التردد بعد التصحيح ، ولكنها أصبحت مكونًا للتيار المستمر وسلسلة من المكونات التوافقية بترددات مختلفة ، وستنتقل التوافقيات (خاصة التوافقيات عالية الترتيب) على طول الإرسال يتم إنشاء التداخل الناتج والتداخل الإشعاعي لتشويه التيار الأمامي. من ناحية ، يتم تشويه شكل الموجة الحالي المتصل بخط الطاقة الأمامي ، ومن ناحية أخرى ، يتم إنشاء تداخل التردد اللاسلكي عبر خط الطاقة.


1 1 .2 دائرة تحويل الطاقة
دائرة تحويل الطاقة هي جوهر مصدر الطاقة المنظم للتبديل ، والذي يحتوي على نطاق عريض وتوافقيات غنية. المكونات الرئيسية التي تنتج هذا التداخل النبضي هي


1) توجد سعة موزعة بين أنبوب التبديل وأنبوب التبديل والمبرد الخاص به والغلاف والأسلاك الداخلية لمصدر الطاقة. عندما يتدفق أنبوب التبديل عبر تيار نبضي كبير (موجة مستطيلة بشكل عام) ، يحتوي شكل الموجة على العديد من المكونات عالية التردد ؛ في الوقت نفسه ، ستؤدي معلمات الجهاز المستخدم لإيقاف التشغيل ، مثل وقت تخزين أنبوب طاقة التبديل ، والتيار الكبير لمرحلة الإخراج ، ووقت الاسترداد العكسي لصمام التبديل الثنائي ، إلى حدوث ماس كهربائي فوري في الدائرة وتوليد تيار ماس كهربائى كبير. بالإضافة إلى ذلك ، يكون حمل أنبوب التبديل عالي التردد للمحولات أو محاثات تخزين الطاقة ، عند تشغيل أنبوب التبديل ، يظهر تيار تدفق كبير في الجانب الأساسي من المحول ، مما يتسبب في حدوث ضوضاء ارتفاع.


2) يتم استخدام المحول في مصدر طاقة تحويل المحولات عالية التردد للعزل وتحويل الجهد ، ولكن بسبب تحريض التسرب ، سيتم إنشاء ضوضاء الحث الكهرومغناطيسي ؛ في الوقت نفسه ، في ظل ظروف التردد العالي ، فإن السعة الموزعة بين طبقات المحولات ستقلل من الترتيب الجانبي الأساسي العالي ، ويتم نقل الضوضاء التوافقية إلى المرحلة الثانوية ، وتشكل السعة الموزعة للمحول إلى الغلاف ترددًا عاليًا آخر المسار ، مما يسهل على المجال الكهرومغناطيسي المتولد حول المحول الاقتران على خيوط أخرى لتكوين ضوضاء.


3) عند استخدام الصمام الثنائي المعدل كمقوم عالي التردد على الجانب الثانوي ، نظرًا لعامل وقت الاسترداد العكسي ، لا يمكن التخلص من الشحنة المتراكمة في التيار الأمامي فورًا عند تطبيق الجهد العكسي (بسبب وجود من الموجات الحاملة ، هناك أيضًا تدفقات حالية). بمجرد أن يكون منحدر استرداد التيار العكسي كبيرًا جدًا ، فإن الحث الذي يتدفق عبر الملف سيولد جهدًا قصويًا ، والذي سيولد تداخلًا قويًا عالي التردد تحت تأثير محاثة تسرب المحولات ومعلمات التوزيع الأخرى ، ويمكن أن يصل تردده إلى عشرات من ميغا هرتز.


4) نظرًا لأن المكثفات والمحاثات ومصادر طاقة تبديل الأسلاك تعمل بترددات أعلى ، فإن خصائص المكونات منخفضة التردد ستتغير ، مما ينتج عنه ضوضاء.

 

Regulated Laboratory Power Supply

إرسال التحقيق