Mengganti kompatibilitas catu daya dengan medan elektromagnetik
Masalah kompatibilitas elektromagnetik yang disebabkan oleh catu daya switching komunikasi cukup rumit karena bekerja dalam keadaan switching tegangan tinggi dan arus tinggi. Dalam hal kompatibilitas elektromagnetik dari seluruh mesin, ada kopling impedansi umum, kopling garis-ke-garis, kopling medan listrik, kopling medan magnet, dan kopling gelombang elektromagnetik. Tiga elemen kompatibilitas elektromagnetik adalah: sumber interferensi, jalur propagasi, dan objek yang diinterferensi. Kopling co-impedansi terutama mengacu pada impedansi umum listrik antara sumber interferensi dan objek yang diinterferensi, di mana sinyal interferensi memasuki objek yang diinterferensi. Kopling line-to-line terutama adalah mutual coupling yang disebabkan oleh pengkabelan paralel kabel atau jalur pcb yang menghasilkan tegangan interferensi dan arus interferensi. Kopling medan listrik terutama disebabkan oleh adanya beda potensial, medan listrik induksi yang dihasilkan oleh kopel ke benda yang terganggu. Kopling medan magnet terutama merupakan kopling medan magnet frekuensi rendah yang dihasilkan di dekat saluran listrik pulsa arus tinggi ke objek interferensi. Kopling gelombang elektromagnetik terutama disebabkan oleh gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh tegangan atau arus yang berdenyut, yang memancar keluar melalui ruang dan berpasangan ke tubuh yang terganggu yang sesuai. Sebenarnya, setiap metode kopling tidak dapat dibedakan secara tegas, tetapi penekanannya berbeda.
Dalam catu daya switching, tabung switching daya utama bekerja dalam mode switching frekuensi tinggi pada tegangan yang sangat tinggi. Tegangan switching dan arus switching keduanya gelombang persegi, dan spektrum frekuensi harmonik orde tinggi yang terkandung dalam gelombang persegi dapat mencapai frekuensi gelombang persegi. lebih dari 1000 kali. Pada saat yang sama, karena induktansi bocor dan kapasitansi terdistribusi dari transformator daya, dan kondisi kerja perangkat pengalih daya utama tidak ideal, ketika frekuensi tinggi dihidupkan atau dimatikan, harmonik puncak frekuensi tinggi dan tegangan tinggi osilasi sering dihasilkan, dan Harmonik orde tinggi ditransmisikan ke sirkuit internal melalui kapasitansi terdistribusi antara tabung sakelar dan radiator atau dipancarkan ke ruang melalui radiator dan transformator. Dioda switching yang digunakan untuk penyearah dan freewheeling juga merupakan penyebab penting dari interferensi frekuensi tinggi. Karena dioda penyearah dan freewheeling bekerja dalam keadaan switching frekuensi tinggi, karena pengaruh induktansi parasit dari kabel timah dioda, keberadaan kapasitansi persimpangan, dan arus pemulihan balik, mereka bekerja di bawah tegangan yang sangat tinggi dan tingkat perubahan saat ini, menghasilkan osilasi frekuensi tinggi. Karena dioda penyearah dan freewheeling umumnya dekat dengan jalur keluaran catu daya, interferensi frekuensi tinggi yang dihasilkannya kemungkinan besar akan ditransmisikan melalui jalur keluaran DC.
Untuk meningkatkan faktor daya, catu daya switching komunikasi mengadopsi rangkaian koreksi faktor daya aktif. Pada saat yang sama, untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sirkuit dan mengurangi tekanan listrik pada perangkat daya, sejumlah besar teknologi soft switching digunakan. Diantaranya, teknologi zero voltage, zero current atau zero voltage zero current switching adalah yang paling banyak digunakan. Teknologi ini sangat mengurangi interferensi elektromagnetik yang dihasilkan oleh perangkat switching. Namun, rangkaian penyerapan non-destruktif soft-switching sebagian besar menggunakan l dan c untuk transfer energi, dan menggunakan konduktivitas searah dioda untuk mewujudkan konversi energi searah. Oleh karena itu, dioda dalam rangkaian resonansi menjadi sumber interferensi utama interferensi elektromagnetik.
Dalam catu daya switching komunikasi, induktor dan kapasitor penyimpan energi umumnya digunakan untuk membentuk rangkaian filter l dan c untuk menyaring mode diferensial dan sinyal interferensi mode umum dan mengubah sinyal gelombang persegi AC menjadi sinyal DC halus. Karena kapasitansi terdistribusi dari kumparan induktansi, frekuensi resonansi sendiri dari kumparan induktansi berkurang, sehingga sejumlah besar sinyal interferensi frekuensi tinggi melewati kumparan induktansi dan menyebar ke luar di sepanjang saluran listrik AC atau keluaran DC garis. Untuk kapasitor filter, ketika frekuensi sinyal interferensi meningkat, karena efek induktansi timbal, efek kapasitansi dan penyaringan akan terus menurun hingga mencapai frekuensi resonansi ke atas, itu akan benar-benar kehilangan peran kapasitor dan menjadi induktif. Penggunaan kapasitor filter yang tidak tepat dan kabel timah yang terlalu panjang juga merupakan penyebab interferensi elektromagnetik.
Catu daya switching komunikasi memiliki kepadatan daya tinggi, tingkat kecerdasan tinggi, dan mikroprosesor MCU, sehingga ada sinyal tegangan mulai dari tinggi hingga hampir seribu volt hingga serendah beberapa volt, dari sinyal digital frekuensi tinggi hingga sinyal analog frekuensi rendah , catu daya Distribusi medan internal cukup kompleks. Kabel PCB yang tidak masuk akal, desain struktur yang tidak masuk akal, filter input saluran listrik yang tidak masuk akal, kabel saluran listrik input dan output yang tidak masuk akal, desain cpu dan sirkuit deteksi yang tidak masuk akal, yang semuanya akan menyebabkan operasi sistem tidak stabil atau mengurangi risiko pelepasan elektrostatis dan kegagalan daya. Kekebalan terhadap semburan sementara, sambaran petir, lonjakan dan gangguan terkonduksi, gangguan terpancar dan medan elektromagnetik terpancar.
Penelitian kompatibilitas elektromagnetik umumnya menggunakan instrumen deteksi medan elektromagnetik yang ditetapkan dalam cispr16 dan iec61000 dan berbagai simulator sinyal interferensi dan peralatan tambahan, di lokasi pengujian standar atau di dalam laboratorium, melalui analisis pengujian terperinci dan dikombinasikan dengan pemahaman kinerja rangkaian. Melakukan penelitian analitis.






