يؤدي تبديل مصدر الطاقة إلى التوافق الكهرومغناطيسي
يعمل تحويل التيار الكهربائي بجهد 24 فولت في حالة التبديل ذات الجهد العالي والتيار العالي، وأسباب مشاكل التوافق الكهرومغناطيسي معقدة للغاية. التوافق الكهرومغناطيسي من الجهاز، وهناك أساسا اقتران المعاوقة المشتركة، اقتران الخط، اقتران المجال الكهربائي، اقتران المجال المغناطيسي اقتران الموجة الكهرومغناطيسية عدة أنواع. وينتج التوافق الكهرومغناطيسي ثلاثة عناصر: مصدر الخدش ومسار الانتشار وموضوع جسم الخدش. اقتران المعاوقة المشتركة هو في الأساس ممانعة مشتركة موجودة بين مصدر الاضطراب والجسم المضطرب كهربائياً، ومن خلال هذه المعاوقة تدخل الإشارة المضطربة إلى الجسم المضطرب. يتم إنشاء اقتران Interline بشكل أساسي عن طريق جهد الخدش وتيار الخدش للسلك أو خط PCB، وذلك بسبب الأسلاك المتوازية والاقتران المتبادل.
يرجع اقتران المجال الكهربائي بشكل رئيسي إلى وجود فرق محتمل، وهو المجال الكهربائي المستحث الناتج عن اقتران الجسم المضطرب. اقتران المجال المغناطيسي يقع بشكل رئيسي بالقرب من خط الطاقة النبضي للتيار العالي، وهو المجال المغناطيسي منخفض التردد الناتج عن اقتران الكائن المراد خدشه. اقتران المجال الكهرومغناطيسي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الجهد النابض أو التيار الناتج عن الموجات الكهرومغناطيسية عالية التردد، عبر الفضاء إلى الإشعاع الخارجي، والاقتران المقابل لموضوع الاقتران. في الواقع، لا يمكن التمييز بدقة بين كل نوع من أدوات التوصيل، فقط ركز على أشياء مختلفة.
في مصدر طاقة تحويل 24 فولت، أنبوب تبديل الطاقة الرئيسي في وضع تبديل عالي الجهد وعالي التردد، وتبديل الجهد وتبديل التيار بالقرب من الموجة المربعة، من التحليل الطيفي، تحتوي إشارة الموجة المربعة على ثروة من التوافقيات العالية، الطيف التوافقي العالي يصل إلى أكثر من 1,000 مرة من تردد الموجة المربعة. في الوقت نفسه، نظرًا لتحريض التسرب وسعة التوزيع لمحول الطاقة، فضلاً عن أن حالة عمل جهاز تبديل الطاقة الرئيسية ليست مثالية، في تشغيل أو إيقاف تشغيل التردد العالي، فإنه غالبًا ما ينتج ترددًا عاليًا وعاليًا - التذبذبات التوافقية ذات ذروة الجهد، ويتم نقل التوافقيات العالية الناتجة عن هذه التذبذبات التوافقية إلى الدائرة الداخلية من خلال سعة التوزيع بين أنبوب التبديل والمبدد الحراري أو يتم تشعيعها إلى الفضاء من خلال المبدد الحراري والمحول.
يستخدم في الثنائيات المعدلة وتجديد التيار، وهو أيضًا سبب مهم للخدش عالي التردد. بسبب عمل المقوم وثنائيات تجديد التيار في حالة التبديل عالية التردد، وذلك بسبب محاثة الرصاص الطفيلية للدايود، وسعة الوصلة، ووجود تيار الاسترداد العكسي، بحيث يعمل بمعدل تغيير جهد مرتفع جدًا والتيار، وتنتج تذبذبات عالية التردد. نظرًا لأن المقوم وثنائيات تجديد التيار تكون بشكل عام أقرب إلى خط إخراج مصدر الطاقة، فإن الخدش عالي التردد الناتج * ينتقل بسهولة عبر خط إخراج التيار المستمر.
من أجل تحسين عامل طاقة مصدر الطاقة 24 فولت، يتم استخدام دائرة كفاءة عامل الطاقة النشط. في الوقت نفسه، من أجل تحسين كفاءة وموثوقية الدائرة، تقليل الضغط الكهربائي لجهاز الطاقة، عدد كبير من تكنولوجيا التبديل الناعمة. من بينها، يتم استخدام تكنولوجيا التبديل ذات الجهد الصفري أو التيار الصفري أو التيار الصفري على نطاق واسع*. تقلل هذه التقنية بشكل كبير من الخدش الكهرومغناطيسي الناتج عن جهاز التبديل. ومع ذلك، فإن دائرة الامتصاص الناعمة ذات التبديل الناعم، معظمها تستخدم L، C لنقل الطاقة، واستخدام الموصلية أحادية الاتجاه للصمام الثنائي لتحقيق تحويل أحادي الاتجاه للطاقة، وبالتالي، أصبح الصمام الثنائي لدائرة الرنين مصدرًا رئيسيًا للخدش الكهرومغناطيسي.
مصدر طاقة تحويل 24 فولت، الاستخدام العام لمحاثات ومكثفات تخزين الطاقة، يتكون من دائرة ترشيح L وC لتحقيق الوضع التفاضلي وتصفية إشارة تداخل الوضع الشائع، بالإضافة إلى تحويل إشارات الموجة المربعة AC إلى إشارات DC سلسة. بسبب السعة الموزعة لملف الحث، يتم تقليل تردد الرنين الذاتي لملف الحث، بحيث يمر عدد كبير من إشارات الخدش عالية التردد عبر ملف الحث وتنتشر للخارج على طول خط إمداد طاقة التيار المتردد أو مخرج التيار المستمر خط. تصفية المكثفات، مع ارتفاع تردد إشارة الصفر، بسبب دور محاثة الرصاص، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في السعة وتأثير الترشيح، حتى تردد الرنين فوق فقدان كامل لدور المكثف ويصبح حثي. يعد الاستخدام غير الصحيح لمكثفات الترشيح والأسلاك الطويلة أيضًا سببًا للتداخل الكهرومغناطيسي.
نظرًا لكثافة الطاقة العالية لتحويل الطاقة 24 فولت، ودرجة عالية من الذكاء، مع معالج دقيق MCU، وبالتالي، من إشارة الجهد العالي إلى ما يقرب من ألف فولت، إلى إشارة الجهد المنخفض إلى بضعة فولت؛ من الإشارات الرقمية عالية التردد، إلى الإشارات التناظرية منخفضة التردد، فإن إمدادات الطاقة داخل توزيع المجال معقدة للغاية. أسلاك PCB غير معقولة، والتصميم الهيكلي غير معقول، وتصفية إدخال خط الطاقة غير معقول، وأسلاك خط طاقة الإدخال والإخراج غير معقول، ووحدة المعالجة المركزية، وتصميم دائرة الكشف غير معقول. وحدة المعالجة المركزية، تصميم دائرة الكشف غير معقول، سيؤدي إلى عدم استقرار النظام أو مثل التفريغ الكهروستاتيكي، مجموعة النبض الكهربائية العابرة السريعة، البرق، الطفرة والخدش التوصيل، خدش الإشعاع وقدرة مناعة المجال الكهرومغناطيسي الإشعاعي على تقليل.






