החלפת ספק כוח גורמת לתאימות אלקטרומגנטית
ספק כוח מיתוג 24V עובד במצב מיתוג מתח גבוה וזרם גבוה, הגורמים לבעיות תאימות אלקטרומגנטית מורכבים למדי. תאימות אלקטרומגנטית מהמכונה, יש בעיקר צימוד עכבה נפוץ, צימוד קו, צימוד שדה חשמלי, צימוד שדה מגנטי צימוד גלים אלקטרומגנטיים מספר סוגים. תאימות אלקטרומגנטית מייצרת שלושה אלמנטים: מקור השריטה, נתיב ההתפשטות ונושא גוף השריטה. צימוד עכבה משותף הוא בעיקר עכבה משותפת הקיימת בין מקור ההפרעה לגוף המופרע מבחינה חשמלית, ודרך עכבה זו, האות המופרע נכנס לעצם המופרע. צימוד בין-ליין נוצר בעיקר על ידי מתח השריטה וזרם השריטה של החוט או קו ה-PCB, עקב חיווט מקביל וצימוד הדדי.
צימוד שדה חשמלי נובע בעיקר מקיומו של הבדל פוטנציאל, השדה החשמלי המושרה שנוצר מהצימוד של הגוף המופרע. צימוד שדה מגנטי הוא בעיקר ליד קו המתח הפועם של זרם גבוה, השדה המגנטי בתדר נמוך שנוצר על ידי הצימוד של האובייקט שיש לשרוט. צימוד שדה אלקטרומגנטי, בעיקר בשל המתח או הזרם הפועם הנוצרים מגלים אלקטרומגנטיים בתדר גבוה, דרך החלל אל הקרינה החיצונית, הצימוד המתאים לנושא הצימוד. למעשה, לא ניתן להבחין בקפדנות בין כל סוג של צימוד, רק להתמקד בדברים שונים.
בספק מיתוג 24V, צינור מיתוג הכוח הראשי במתח גבוה מאוד, מצב מיתוג בתדר גבוה, מתח מיתוג וזרם מיתוג קרוב לגל הריבוע, מהניתוח הספקטרלי, אות הגל הריבועי מכיל שפע של הרמוניות גבוהות, הספקטרום ההרמוני הגבוה עד ליותר מ-1,000 פעמים מתדר הגל הריבועי. יחד עם זאת, בשל השראות הדליפה וקיבול ההפצה של שנאי הכוח, כמו גם מצב העבודה של מכשיר מיתוג הכוח הראשי אינו אידיאלי, בהפעלה או כיבוי בתדר גבוה, הוא מייצר לעתים קרובות תדר גבוה וגבוה -תנודות הרמוניות שיא מתח, וההרמוניות הגבוהות שנוצרות על ידי תנודות הרמוניות אלו מועברות למעגל הפנימי דרך קיבול ההפצה בין צינור המיתוג לגוף הקירור או מוקרנים לחלל דרך גוף הקירור והשנאי.
משמש עבור דיודות מיישר וחידוש זרם, הוא גם גורם חשוב לשריטות בתדר גבוה. בגלל המיישר וחידוש הזרם דיודות פועלות במצב מיתוג בתדר גבוה, בשל השראות הטפילית של הדיודה, קיבול הצומת והנוכחות של זרם התאוששות הפוך, כך שהיא פועלת בקצב גבוה מאוד של שינוי מתח. וזרם, ומייצרים תנודה בתדר גבוה. בגלל שהדיודות המיישר והחידוש הזרם קרובות יותר לקו המוצא של אספקת החשמל, השריטות בתדר גבוה * מועברות בקלות דרך קו הפלט DC.
על מנת לשפר את 24V מיתוג גורם הספק כוח, משמשים מעגל יעילות גורם הספק פעיל. במקביל, על מנת לשפר את היעילות והאמינות של המעגל, להפחית את הלחץ החשמלי של מכשיר החשמל, מספר רב של טכנולוגיית מיתוג רך. ביניהם, טכנולוגיית מיתוג מתח אפס, זרם אפס או זרם אפס נמצאת בשימוש נרחב*. טכנולוגיה זו מפחיתה מאוד את השריטה האלקטרומגנטית שנוצרת על ידי מכשיר המיתוג. עם זאת, מעגל הקליטה של מיתוג רך ללא הפסדים, רוב השימוש ב-L, C להעברת אנרגיה, השימוש במוליכות חד-כיוונית של דיודה כדי להשיג המרה חד-כיוונית של אנרגיה, ולכן, דיודת המעגל התהודה הפכה למקור עיקרי לשריטה אלקטרומגנטית.
ספק כוח מיתוג 24V, השימוש הכללי במשרנים וקבלים לאחסון אנרגיה, המורכב ממעגל סינון L, C כדי להשיג את מצב ההפרש וסינון אותות הפרעות במצב משותף, כמו גם המרה של אותות גל ריבועי AC לאותות DC חלקים. בשל הקיבול המפוזר של סליל המשרן, תדר התהודה העצמית של סליל המשרן יורדת, כך שמספר רב של אותות שריטה בתדר גבוה עוברים דרך סליל המשרן ומתפשטים החוצה לאורך קו אספקת החשמל AC או פלט DC קַו. קבלי סינון, עם עליית תדירות אות השריטה, עקב תפקיד השראות העופרת, וכתוצאה מכך ירידה מתמשכת בקיבול ובאפקט הסינון, עד שתדר התהודה מעל אובדן מוחלט של תפקיד הקבל והופך לאינדוקטיבי. שימוש לא נכון בקבלי סינון ובלידים ארוכים הם גם גורם להפרעות אלקטרומגנטיות.
בשל מיתוג ספק כוח 24V צפיפות הספק גבוהה, רמה גבוהה של אינטליגנציה, עם מיקרו-מעבד MCU, לפיכך, מאות המתח הגבוה לכמעט אלף וולט, לאות המתח הנמוך לכמה וולטים; מהאותות הדיגיטליים בתדר גבוה ועד לאותות האנלוגיים בתדר נמוך, אספקת החשמל בתוך חלוקת השדה מורכבת למדי. חיווט PCB אינו סביר, תכנון מבני אינו סביר, סינון הקלט של קו החשמל אינו סביר, חיווט קווי החשמל של הקלט והיציאה אינו סביר והמעבד, עיצוב מעגל הזיהוי אינו סביר. מעבד, עיצוב מעגל זיהוי אינו סביר, יוביל לאי יציבות מערכת או כגון פריקה אלקטרוסטטית, קבוצת פעימות ארעיות חשמליות מהירים, ברק, שריטות נחשולים והולכה, שריטות קרינה וקרינה יכולת להפחית חסינות של שדה אלקטרומגנטי.






