Punca keserasian elektromagnet yang disebabkan oleh pensuisan bekalan kuasa
Bekalan kuasa pensuisan 24V beroperasi dalam keadaan pensuisan voltan tinggi dan arus besar, dan sebab masalah keserasian elektromagnet agak rumit. Daripada keserasian elektromagnet seluruh mesin, terdapat terutamanya gandingan impedans biasa, gandingan talian ke talian, gandingan medan elektrik, dan gandingan gelombang elektromagnet gandingan medan magnet. Tiga elemen keserasian elektromagnet ialah: sumber gangguan, laluan perambatan dan objek yang terganggu. Gandingan impedans biasa adalah terutamanya galangan elektrik biasa antara sumber gangguan dan objek yang terganggu, yang melaluinya isyarat gangguan memasuki objek yang terganggu. Gandingan talian ke talian adalah terutamanya gandingan bersama wayar atau talian PCB yang menjana voltan gangguan dan arus gangguan disebabkan oleh pendawaian selari.
Gandingan medan elektrik terutamanya disebabkan oleh kewujudan beza keupayaan dan gandingan medan elektrik teraruh kepada badan yang terganggu. Gandingan medan magnet adalah terutamanya gandingan medan magnet frekuensi rendah yang dijana berhampiran talian kuasa nadi arus tinggi kepada objek yang mengganggu. Gandingan medan elektromagnet terutamanya disebabkan oleh gelombang elektromagnet frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh voltan atau arus berdenyut, yang memancar ke luar melalui ruang dan menyebabkan gandingan pada badan terganggu yang sepadan. Malah, setiap kaedah gandingan tidak boleh dibezakan secara ketat, tetapi tumpuannya berbeza.
Dalam bekalan kuasa pensuisan 24V, tiub suis kuasa utama berfungsi dalam mod pensuisan frekuensi tinggi pada voltan yang sangat tinggi. Voltan pensuisan dan arus pensuisan adalah hampir dengan gelombang persegi. Daripada analisis spektrum, diketahui bahawa isyarat gelombang persegi mengandungi harmonik tertib tinggi yang kaya. Spektrum harmonik tertib tinggi ini boleh mencapai lebih daripada 1000 kali frekuensi gelombang persegi. Pada masa yang sama, disebabkan oleh kearuhan kebocoran dan kemuatan teragih pengubah kuasa dan keadaan kerja yang tidak ideal bagi peranti pensuisan kuasa utama, ayunan harmonik puncak frekuensi tinggi dan voltan tinggi sering berlaku apabila menghidupkan atau mematikan pada tinggi. frekuensi. Ayunan harmonik ini menjana tertib tinggi Harmonik diperkenalkan ke dalam litar dalaman melalui kemuatan teragih antara tiub suis dan radiator atau dipancarkan ke ruang melalui radiator dan pengubah.
Ia digunakan dalam pembetulan dan diod roda bebas, dan juga merupakan punca penting gangguan frekuensi tinggi. Oleh kerana diod penerus dan roda bebas berfungsi dalam keadaan pensuisan frekuensi tinggi, disebabkan kewujudan induktansi parasit plumbum diod, kapasitansi simpang, dan pengaruh arus pemulihan terbalik, ia berfungsi di bawah voltan dan kadar perubahan arus yang sangat tinggi, dan menghasilkan ayunan frekuensi tinggi. Oleh kerana diod penerus dan roda bebas secara amnya hampir dengan talian keluaran kuasa, gangguan frekuensi tinggi yang dihasilkannya mudah dihantar melalui talian keluaran DC.
Untuk menambah baik faktor kuasa bekalan kuasa pensuisan 24V, litar positif faktor kuasa aktif digunakan. Pada masa yang sama, untuk meningkatkan kecekapan dan kebolehpercayaan litar dan mengurangkan tekanan elektrik peranti kuasa, teknologi pensuisan lembut digunakan secara meluas. Antaranya, teknologi pensuisan voltan sifar, arus sifar atau arus sifar adalah yang paling banyak digunakan. Teknologi ini sangat mengurangkan gangguan elektromagnet yang dihasilkan oleh peranti pensuisan. Walau bagaimanapun, kebanyakan litar penyerapan lossless suis lembut menggunakan L dan C untuk pemindahan tenaga, dan menggunakan prestasi pengaliran satu arah diod untuk mencapai penukaran tenaga satu arah. Oleh itu, diod dalam litar resonan telah menjadi sumber utama gangguan elektromagnet.
Dalam bekalan kuasa pensuisan 24V, induktor dan kapasitor penyimpanan tenaga biasanya digunakan untuk membentuk litar penapis L dan C untuk menapis mod pembezaan dan isyarat gangguan mod biasa, dan menukar isyarat gelombang persegi AC kepada isyarat DC yang licin. Disebabkan oleh kemuatan teragih gegelung induktor, frekuensi resonan diri gegelung induktor dikurangkan, menyebabkan sejumlah besar isyarat gangguan frekuensi tinggi melalui gegelung induktor dan merambat ke luar sepanjang talian kuasa AC atau talian keluaran DC . Apabila kekerapan isyarat gangguan meningkat, kesan kapasitans dan penapisan kapasitor penapis terus berkurangan disebabkan oleh kesan kearuhan plumbum. Sehingga frekuensi resonans melebihi frekuensi resonans, kapasitor kehilangan fungsinya sepenuhnya dan menjadi induktif. Penggunaan kapasitor penapis yang tidak betul dan petunjuk terlalu panjang juga menjadi punca gangguan elektromagnet.
Oleh kerana ketumpatan kuasa yang tinggi dan tahap kecerdasan yang tinggi bagi bekalan kuasa pensuisan 24V, ia dilengkapi dengan mikropemproses MCU. Oleh itu, ia boleh terdiri daripada isyarat voltan setinggi hampir kilovolt kepada isyarat voltan serendah beberapa volt; daripada isyarat digital frekuensi tinggi kepada isyarat analog frekuensi rendah. Pengagihan medan di dalam isyarat dan bekalan kuasa agak rumit. Pendawaian PCB yang tidak munasabah, reka bentuk struktur yang tidak munasabah, penapisan input talian kuasa yang tidak munasabah, pendawaian talian kuasa input dan output yang tidak munasabah, dan reka bentuk CPU dan litar pengesanan yang tidak munasabah semuanya akan membawa kepada operasi sistem yang tidak stabil atau masalah seperti nyahcas elektrostatik dan transien elektrik yang cepat. Letupan nadi boleh ubah, sambaran kilat, lonjakan dan gangguan pengaliran, gangguan sinaran dan pengurangan imuniti kepada medan elektromagnet terpancar.





