מאפיינים של מיתוג תקשורת ספקי כוח וטכניקות לדיכוי הפרעות אלקטרומגנטיות
עם התפתחות טכנולוגיה אלקטרונית ומכשירי חשמל מודרניים, מיתוג ספק כוח בגודלו הקטן, משקלו הקל, הביצועים הגבוהים, האמינות הגבוהה ומאפיינים אחרים נמצאים בשימוש נרחב במערכות תקשורת, בקרה אוטומטית, מכשירי חשמל ביתיים ותחומים אחרים, במיוחד בשימוש נרחב ב. מיתוג מבוקר תוכנית, תחנות בסיס אלחוטיות להעברת נתונים אופטי, מערכות טלוויזיה בכבלים ורשתות IP, הם כוח הליבה של הפעולה הרגילה של ציוד טכנולוגיית מידע. עם זאת, ספק כוח מיתוג תקשורת משתמש בדרך כלל בטכנולוגיית אפנון רוחב דופק (PWM), התקני המיתוג שלו פועלים במצב הפעלה וכיבוי בתדר גבוה, בשל תהליך המעבר המהיר בתדר גבוה עצמו הוא מקור להפרעות אלקטרומגנטיות, הוא מייצר אלקטרומגנטיות לאותות הפרעות (EMI) יש מגוון רחב של תדרים, אבל יש גם משרעת מסוימת, על ידי הולכה וקרינה יזהמו את הסביבה האלקטרומגנטית, ציוד התקשורת והמוצרים האלקטרוניים גורמים להפרעות. בנוסף, אספקת מיתוג תקשורת בעלת יכולת הפרעה אנטי-אלקטרומגנטית חזקה, במיוחד עבור ברק, נחשול, מתח רשת, שדה חשמלי, שדה מגנטי, גל אלקטרומגנטי, פריקה אלקטרוסטטית, פרץ, נפילת מתח, חסינות מוליכת שדה אלקטרומגנטי RF, קרינה. חסינות, פליטה מוליכה, פליטת קרינה ופריטים אחרים צריכים לעמוד בהוראות תקני ה-EMC הרלוונטיים.
1, הפרעות אלקטרומגנטיות שנוצרות על ידי מעגל המיתוג
מעגל מיתוג הוא הליבה של ספק הכוח המיתוג, המורכב בעיקר מצינורות מיתוג ושנאים בתדר גבוה, המייצר dv/dt הוא פולס בעל משרעת גדולה, רוחב פס רחב ועשיר בהרמוניות. הסיבה העיקרית להפרעות הדופק הזו היא כפולה: מצד אחד, עומס צינור המיתוג הוא הסליל הראשוני של השנאי בתדר גבוה, שהוא עומס אינדוקטיבי. במומנט ההולכה של צינור המיתוג, הסליל הראשוני מייצר זרם פריצה גדול, ובסליל הראשוני בשני הקצוות של מתח הנחשול הגבוה; בצינור המיתוג מתנתק מיידי, עקב שטף הדליפה של הסליל הראשוני, וכתוצאה מכך חלק מהאנרגיה לא מועבר מהסליל הראשוני לסליל המשני, מאוחסן בהשראות של חלק זה של האנרגיה יהיה ו- מעגל אספן בהיווצרות של קיבול, התנגדות עם ספייק של הנחתה של התנודות, על גבי מתח הכיבוי, היווצרות של ספייק מתח כיבוי. זה יונח על מתח הכיבוי כדי ליצור ספייק מתח כיבוי. הפסקת מתח זו של אספקת החשמל תייצר את אותו זרם השפעת מגנטיזציה חולף עם הסליל הראשוני דלוק, רעש זה יועבר למוצא הפלט, היווצרות הפרעות הולכה. היבט נוסף של הסליל הראשוני של שנאי הדופק, צינורות המיתוג וקבלי המסנן מהווים לולאת זרם מיתוג בתדר גבוה עשוי לייצר קרינת חלל גדולה, וליצור הפרעות קרינה.
2, זמן ההתאוששות ההפוכה של הדיודה הנגרם מהפרעות של מעגל מיישר בתדר גבוה בהולכה קדימה של דיודת המיישר כאשר יש זרימת זרם גדולה קדימה, במתח ההטיה ההפוכה שלה והפיכה לניתוק, עקב צומת PN ב הצטברות של יותר נשאים, ובכך במנשאים לפני היעלמות פרק הזמן, הזרם יהיה זרימה הפוכה, וכתוצאה מכך היעלמות נשאים בהתאוששות הפוכה של הזרם מצטמצמת באופן דרסטי והתרחשות של שינוי גדול בנוכחי.
אמצעי דיכוי הפרעות אלקטרומגנטיות
שלושת האלמנטים של הפרעה אלקטרומגנטית הם מקור הפרעות, נתיב התפשטות וציוד מופרע. לפיכך, יש לטפל בדיכוי של הפרעות אלקטרומגנטיות משלושת ההיבטים הללו.
מטרת דיכוי מקור ההפרעה, ביטול הצימוד והקרינה בין מקור ההפרעה לציוד המופרע, ושיפור חסינות הציוד המופרע כדי לשפר את ביצועי התאימות האלקטרומגנטית של ספק הכוח המיתוג.
שימוש במסננים לדיכוי הפרעות אלקטרומגנטיות
סינון הוא שיטה חשובה לדיכוי הפרעות אלקטרומגנטיות, שיכולה למעשה לעכב הפרעות אלקטרומגנטיות ברשת החשמל לתוך הציוד, אך גם לעכב הפרעות אלקטרומגנטיות בתוך הציוד לרשת החשמל. התקנת מסנני אספקת חשמל מיתוג במעגלי הקלט והיציאה של ספק הכוח המיתוג יכולה לא רק לפתור את בעיית ההפרעות המוליכות, אלא גם כלי נשק חשוב לפתרון הפרעות הקרינה. טכנולוגיית דיכוי המסננים מחולקת לשתי דרכים: סינון פסיבי וסינון אקטיבי.
טכנולוגיית סינון פסיבי
בשל הקיבולת הגדולה של קבלי המסנן במעגל אספקת החשמל המקורי, מעגל המיישר יפיק זרם דופק, המורכב ממספר רב מאוד של זרמים הרמוניים גבוהים, הגורמים להפרעות לרשת החשמל; בנוסף, ההולכה או הניתוק של צינור המיתוג במעגל ובסלילים הראשיים של השנאי יפיקו זרמים פועמים. עקב קצב השינוי הגבוה של הזרם, המעגל שמסביב יפיק תדרים שונים של זרמים מושרים, כולל אותות הפרעות במצב דיפרנציאלי ואותות הפרעה במצב משותף, אותות הפרעות אלו יכולים להיות מועברים דרך שני קווי החשמל לשאר הרשת ולהפריע. עם ציוד אלקטרוני אחר. חלק של סינון מצב דיפרנציאלי באיור יכול להפחית את אות ההפרעות במצב דיפרנציאלי בתוך ספק הכוח המיתוג, אך גם יכול להחליש מאוד את אות ההפרעות האלקטרומגנטיות שנוצר על ידי הציוד עצמו כאשר העבודה מועברת לרשת החשמל. ולפי חוק האינדוקציה האלקטרומגנטית, E-Ldi/dt, E היא ירידת המתח על פני L, L היא השראות, di/dt עבור קצב השינוי הנוכחי. ברור שככל שקצב השינוי של הזרם קטן יותר, כך נדרשת השראות גדולה יותר.






