حل تصميم EMC الأمثل لتبديل ثنائي الفينيل متعدد الكلور لإمدادات الطاقة

Apr 11, 2024

ترك رسالة

حل تصميم EMC الأمثل لتبديل ثنائي الفينيل متعدد الكلور لإمدادات الطاقة

 

يوفر مسار التداخل لضوضاء محول التحويل ظروف اقتران لمصدر التداخل والتجهيزات المتداخلة، وتكتسي دراسة تداخل الوضع الشائع وتداخل الوضع التفاضلي أهمية خاصة. يتم تحليل نموذج التردد العالي للمكونات الرئيسية للدائرة بالإضافة إلى نموذج الدائرة للوضع المشترك وضوضاء الوضع التفاضلي بشكل أساسي لتقديم مساعدة مفيدة لتصميم تحسين EMC لتحويل ثنائي الفينيل متعدد الكلور لإمداد الطاقة.

 

تختلف تأثيرات تداخل الوضع الشائع وتداخل الوضع التفاضلي على دائرة تحويل مصدر الطاقة. عادة، تهيمن ضوضاء الوضع التفاضلي عند التردد المنخفض وتهيمن ضوضاء الوضع الشائع على التردد العالي، وعادة ما يكون تأثير الإشعاع لتيار الوضع المشترك أكبر بكثير من تأثير تيار الوضع التفاضلي، لذلك من الضروري التمييز بين ضوضاء الوضع التفاضلي تدخل الوضع وتداخل الوضع الشائع في مصدر الطاقة.

 

من أجل التمييز بين تداخل الوضع التفاضلي وتداخل الوضع الشائع، نحتاج أولاً إلى دراسة وضع الاقتران الأساسي لتبديل مصادر الطاقة، والذي يمكننا على أساسه إنشاء مسارات الدائرة لتيارات الضوضاء ذات الوضع التفاضلي والوضع المشترك تيارات الضوضاء. اقتران التوصيل لتحويل مصدر الطاقة هو بشكل أساسي:

اقتران التوصيل القائم على الدائرة، والاقتران بالسعة، والاقتران الحثي، وخليط من طرق الاقتران هذه.

 

1 نموذج مسار الضوضاء للوضع المشترك والوضع التفاضلي

تحويل مصدر الطاقة بسبب اقتران المحولات عالية التردد السعة CW بين اللفات الأولية والثانوية وأنابيب الطاقة والمشتتات الحرارية بين وجود السعة الشاردة CK والمعلمات الطفيلية لأنبوب الطاقة وكذلك الأسلاك المطبوعة بسبب تكوين الحث المتبادل ، الحث الذاتي، السعة المتبادلة، السعة الذاتية، المعاوقة، وغيرها من المعلمات الطفيلية بسبب تشكيل اقتران متبادل، ضوضاء الوضع الشائع ومسار ضوضاء الوضع السيئ، وبالتالي تشكيل وضع مشترك وتداخل توصيل الوضع السيئ. يمكن الحصول على نموذج مسار تيار الضوضاء للمحول على أساس تحليل نماذج المعلمات الطفيلية لأجهزة تبديل الطاقة والمحولات والمقاومة والحث والسعة للأسلاك المطبوعة.

 

2 نموذج عالي التردد للمكونات الرئيسية للدائرة

تؤثر الحث الطفيلي الداخلي والسعة لأنابيب تبديل الطاقة على أداء التردد العالي للدائرة. تسمح هذه السعات بتدفق تيارات تسرب التداخل عالية التردد إلى الركيزة المعدنية، وهناك سعة طائشة CK بين أنابيب الطاقة والمشتت الحراري، والتي عادة ما تكون مؤرضة لأسباب تتعلق بالسلامة، والتي توفر مسار ضوضاء في الوضع الشائع.

 

يصاحب تشغيل محول PWM تشغيل أجهزة التبديل وضوضاء الوضع المشترك المقابلة. كما هو موضح في الشكل 1، بالنسبة لمحول نصف الجسر، يكون جهد التصريف للمفتاح Q1 دائمًا U1، ويتراوح جهد المصدر بين 0 وU1/2 مع تغير حالة التبديل؛ يكون جهد المصدر لـ Q2 دائمًا 0، ويتراوح جهد التصريف بين 0 وU1/2. من أجل الحفاظ على اتصال جيد بين أنبوب التبديل والمشتت الحراري، غالبًا ما تتم إضافة فاصل عازل بين الجزء السفلي من أنبوب التحويل والمشتت الحراري أو يتم تلطيخ السيليكون العازل ذو الموصلية الحرارية الجيدة على الجزء السفلي من أنبوب التبديل و تقليل الحرارة. وهذا يجعل النقطة A على الأرض تعادل وجود سعة اقتران متوازية CK، عندما تتغير حالة أنبوب التبديل Q1، Q2، بحيث تتغير النقطة A المحتملة، ستنتج تيار ضوضاء Ick في CK، كما هو مبين في الشكل 2. التيار من المشتت الحراري إلى الهيكل، والهيكل، أي الأرض وخط الطاقة الرئيسي هناك مقاومة اقتران، وتشكيل مسار الضوضاء الوضع المشترك هو مبين في الشكل 2 خط منقط. ونتيجة لذلك، يولد تيار ضوضاء الوضع المشترك انخفاضًا في الجهد عبر مقاومة الاقتران Z بين الأرض وخط الطاقة الرئيسي، مما يشكل ضوضاء الوضع المشترك.

 

regulated Bench Source

 

إرسال التحقيق