تبديل وضع قناة نقل تكنولوجيا إمدادات الطاقة EMI
تقنية قمع EMI لتحويل مصدر الطاقة
(1) تقليل dv/dt و di/dt (تقليل ذروتهما وإبطاء انحدارهما)
(2) التطبيق المعقول للفاريستورات لتقليل جهد التيار
(3) تعمل شبكة التخميد على منع التجاوز
(4) استخدام الثنائيات ذات خصائص الاسترداد الناعمة لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي عالي التردد
(5) تصحيح عامل القدرة النشط وتقنيات التصحيح التوافقي الأخرى
(6) اعتماد مرشح خط الطاقة جيد التصميم
(7) معالجة التأريض المعقولة
(8) تدابير التدريع الفعالة
(9) تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور معقول
تحويل مصدر الطاقة مصدر تدخل تكنولوجيا EMI
(1) أنبوب مفتاح الطاقة
يعمل مفتاح الطاقة في حالة التشغيل والإيقاف السريع، مع تغير كل من dv/dt وdi/dt بسرعة. ولذلك، فإن مفتاح الطاقة ليس فقط مصدر التداخل الرئيسي لاقتران المجال الكهربائي، ولكن أيضًا مصدر التداخل الرئيسي لاقتران المجال المغناطيسي.
(2) ينعكس مصدر EMI للمحولات عالية التردد بشكل أساسي في التحول الدوري السريع لـ di / dt المطابق لمحاثة التسرب، مما يجعل المحولات عالية التردد مصدر تداخل مهم لاقتران المجال المغناطيسي.
(3) الصمام الثنائي المعدل
ينعكس مصدر EMI لثنائيات المقوم بشكل أساسي في خصائص الاسترداد العكسي. ستولد النقطة المتقطعة لتيار الاسترداد العكسي محاثة عالية من dv/dt (محاثة الرصاص، ومحاثة شاردة، وما إلى ذلك)، مما يؤدي إلى تداخل كهرومغناطيسي قوي.
(4) ثنائي الفينيل متعدد الكلور
بتعبير أدق، ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو قناة اقتران لمصدر التداخل المذكور أعلاه، وجودة ثنائي الفينيل متعدد الكلور تتوافق مباشرة مع فعالية قمع مصدر EMI المذكور أعلاه.
التحكم في محاثة التسرب في المحولات عالية التردد
يعد محاثة التسرب للمحولات عالية التردد أحد الأسباب المهمة لتوليد ذروة الجهد عند إيقاف تشغيل مفاتيح الطاقة. لذلك، أصبح التحكم في محاثة التسرب هو المشكلة الأساسية لحل التداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن المحولات عالية التردد.
يقلل
نقطتا دخول لتحريض التسرب في المحولات الصغيرة عالية التردد: التصميم الكهربائي وتصميم العمليات!
(1) اختر قلبًا مغناطيسيًا مناسبًا لتقليل محاثة التسرب. تتناسب محاثة التسرب مع مربع حواف الحافة الأصلية، كما أن تقليل المنعطفات سيقلل بشكل كبير من محاثة التسرب.
(2) تقليل الطبقة العازلة بين اللفات. توجد الآن طبقة عازلة تسمى "الفيلم الذهبي" بسمك 20-100أم، وجهد انهيار النبض يصل إلى عدة آلاف من الفولتات.
(3) زيادة درجة الاقتران بين اللفات وتقليل محاثة التسرب.






