تحويل خصائص مصدر الطاقة وآلية التداخل الكهرومغناطيسي
الخصائص الأساسية لتبديل مصدر الطاقة
هناك أربع خصائص أساسية لتبديل مصدر الطاقة:
الموقع واضح نسبيًا. تركز بشكل أساسي على أجهزة تبديل الطاقة ، والصمامات الثنائية ، والمشعات والمحولات عالية التردد المتصلة بها ؛
② يعمل جهاز تحويل الطاقة في حالة التحويل. نظرًا لأن مصدر طاقة التبديل هو جهاز تحويل طاقة يعمل في حالة التبديل ، فإن معدل تغير الجهد والتيار مرتفع جدًا ، وتكون كثافة التداخل المتولدة كبيرة نسبيًا ؛
عادة ما يتم ترتيب أسلاك لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) يدويًا. هذا الترتيب يجعله عشوائيًا للغاية ، مما يزيد من صعوبة استخراج معلمات توزيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتنبؤ بتداخل المجال القريب وتقييمه ؛
تردد التبديل كبير ، يتراوح من عشرات الآلاف من هرتز إلى عدة ميغا هرتز. الأشكال الرئيسية للتداخل هي تداخل التوصيل والتداخل في المجال القريب.
آلية التداخل الكهرومغناطيسي
1.2.1 التداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن تبديل الدوائر
دائرة التبديل هي جوهر مصدر طاقة التبديل. وهي تتكون أساسًا من أنبوب تبديل ومحول عالي التردد. إن dv / dt الناتج عن ذلك هو نبضة ذات سعة كبيرة نسبيًا ونطاق تردد واسع وتوافقيات غنية. هناك سببان رئيسيان لهذا التداخل النبضي: من ناحية ، فإن حمل أنبوب التبديل هو الملف الأساسي لمحول عالي التردد ، وهو حمل استقرائي. في اللحظة التي يتم فيها تشغيل أنبوب المفتاح ، يولد الملف الأساسي تيار تدفق كبير ، ويظهر جهد ذروة ارتفاع في كلا طرفي الملف الأساسي ؛ عندما يتم إيقاف تشغيل أنبوب التبديل ، بسبب تدفق التسرب للملف الأساسي ، جزء من الطاقة إذا لم يكن هناك انتقال من الملف الأساسي إلى الملف الثانوي ، فإن هذا الجزء من الطاقة المخزنة في المحرِّض سيشكل مخففًا تذبذب مع ارتفاع مع السعة والمقاومة في دائرة المجمع ، والتي يتم فرضها على جهد إيقاف التشغيل لتشكيل ارتفاع في الجهد الكهربائي. سينتج عن انقطاع التيار الكهربائي هذا نفس تيار تدفق المغنطة العابر كما هو الحال عند تشغيل الملف الأساسي ، وسيتم إجراء هذه الضوضاء على طرفي الإدخال والإخراج لتشكيل تداخل موجه. من ناحية أخرى ، فإن الحلقة الحالية للتبديل عالي التردد التي تتكون من الملف الأساسي لمحول النبض وأنبوب التبديل ومكثف المرشح قد تولد إشعاعًا فضائيًا كبيرًا وتشكل تداخلًا إشعاعيًا.
1.2.2 التداخل الناجم عن زمن الاسترداد العكسي للديود عندما يكون الصمام الثنائي المعدل في دائرة التصحيح عالي التردد موصلًا للأمام ، يتدفق تيار أمامي كبير خلاله. عندما يكون متحيزًا عكسيًا ويتحول إلى قطع ، نظرًا لوجود المزيد من الحاملات المتراكمة ، لذلك سيتدفق التيار في الاتجاه المعاكس لفترة من الوقت قبل أن تختفي الناقلات ، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الانتعاش العكسي تيار اختفاء الموجة الحاملة وتغير تيار كبير (di / dt).
2 تدابير قمع التداخل الكهرومغناطيسي
العناصر الثلاثة التي تشكل التداخل الكهرومغناطيسي هي مصدر التداخل ومسار الانتشار والمعدات المضطربة. لذلك ، يجب أن يتم قمع التداخل الكهرومغناطيسي من هذه الجوانب الثلاثة.
الغرض من قمع مصدر التداخل ، وإزالة الاقتران والإشعاع بين مصدر التداخل والجهاز المضطرب ، وتحسين القدرة على مقاومة التداخل للجهاز المضطرب ، وبالتالي تحسين أداء التوافق الكهرومغناطيسي لمصدر طاقة التحويل.
2.1 استخدم المرشح لقمع التداخل الكهرومغناطيسي
التصفية هي طريقة مهمة لقمع التداخل الكهرومغناطيسي. يمكنه منع التداخل الكهرومغناطيسي في شبكة الطاقة بشكل فعال من دخول الجهاز ، ويمكنه أيضًا منع التداخل الكهرومغناطيسي في الجهاز من دخول شبكة الطاقة. لا يمكن أن يؤدي تثبيت مرشحات تبديل مصدر الطاقة في دارات الإدخال والإخراج الخاصة بتبديل إمدادات الطاقة إلى حل مشكلة تداخل التوصيل فحسب ، بل إنه يعد أيضًا سلاحًا مهمًا لحل التداخل الإشعاعي. تنقسم تقنية منع التصفية إلى طريقتين: التصفية السلبية والتصفية النشطة.
2.1.1 تقنية التصفية السلبية
دائرة المرشح السلبي بسيطة ومنخفضة التكلفة وموثوقة في الأداء وهي وسيلة فعالة لقمع التداخل الكهرومغناطيسي. تتكون المرشحات السلبية من محاثات ومكثفات ومقاومات ، ويتمثل دورها المباشر في حل الانبعاثات الموجهة. تبديل الكهرباء






