+86-18822802390

Ciri-ciri bekalan kuasa pensuisan komunikasi

Jul 18, 2023

Ciri-ciri bekalan kuasa pensuisan komunikasi

 

Dengan perkembangan teknologi elektronik moden dan peranti kuasa, bekalan kuasa pensuisan digunakan secara meluas dalam sistem komunikasi, kawalan automatik, perkakas rumah dan bidang lain kerana saiznya yang kecil, ringan, prestasi tinggi dan kebolehpercayaan yang tinggi, terutamanya dalam kawalan program. Pensuisan, penghantaran data optik, stesen pangkalan wayarles, sistem TV kabel dan rangkaian IP adalah kuasa teras untuk operasi biasa peralatan teknologi maklumat. Walau bagaimanapun, bekalan kuasa pensuisan komunikasi secara amnya menggunakan teknologi modulasi lebar nadi (PWM), dan peranti pensuisannya berfungsi dalam keadaan hidup-mati frekuensi tinggi. Oleh kerana proses sementara pantas frekuensi tinggi itu sendiri adalah punca gangguan elektromagnet, isyarat gangguan elektromagnet (EMI) yang dihasilkannya Ia mempunyai julat frekuensi yang luas dan amplitud tertentu. Ia akan mencemarkan persekitaran elektromagnet melalui pengaliran dan sinaran, dan menyebabkan gangguan kepada peralatan komunikasi dan produk elektronik. Di samping itu, bekalan kuasa pensuisan komunikasi mesti mempunyai keupayaan yang kuat untuk menahan gangguan elektromagnet, terutamanya untuk sambaran petir, lonjakan, voltan grid, medan elektrik, medan magnet, gelombang elektromagnet, nyahcas elektrostatik, kereta nadi, penurunan voltan, medan elektromagnet frekuensi radio. imuniti pengaliran, sinaran Item seperti imuniti, pelepasan terkendali, dan pelepasan terpancar perlu memenuhi keperluan piawaian EMC yang berkaitan.


Di China, pada 1980-an dan 1990-an, untuk mengukuhkan kawalan pencemaran elektromagnet domestik semasa, beberapa piawaian yang sepadan dengan piawaian antarabangsa seperti piawaian CISPR dan IEC801 telah dirumuskan. Sejak Pensijilan Wajib China (ChinaCompulsoryCertification)-K dikuatkuasakan pada 1 Ogos 2003, "demam EMC" telah dimatikan. Penyelidikan dan kawalan gangguan elektromagnet pada jarak dekat telah menarik lebih banyak perhatian daripada penyelidik elektronik. Titik panas baru dalam bidang penyelidikan. Kertas kerja ini akan membincangkan secara sistematik teknologi penindasan yang berkaitan untuk mekanisme penjanaan gangguan elektrik bekalan kuasa pensuisan komunikasi.


1 Ciri-ciri bekalan kuasa pensuisan komunikasi dan mekanisme gangguan elektromagnet


1.1 Ciri asas bekalan kuasa pensuisan


Terdapat empat ciri asas bekalan kuasa pensuisan:


①Lokasinya agak jelas. Fokus terutamanya pada peranti pensuisan kuasa, diod, radiator dan pengubah frekuensi tinggi yang disambungkan kepadanya;


②Peranti penukaran tenaga berfungsi dalam keadaan pensuisan. Oleh kerana bekalan kuasa pensuisan ialah peranti penukaran tenaga yang berfungsi dalam keadaan pensuisan, kadar perubahan voltan dan arusnya sangat tinggi, dan keamatan gangguan yang dihasilkan agak besar;


③ Pendawaian papan litar bercetak kuasa (PCB) biasanya disusun secara manual. Susunan ini menjadikannya sangat rawak, yang meningkatkan kesukaran mengekstrak parameter pengedaran PCB dan meramalkan serta menilai gangguan medan dekat;


④ Kekerapan pensuisan adalah besar, antara puluhan ribu Hz hingga beberapa megahertz. Bentuk utama gangguan ialah gangguan pengaliran dan gangguan medan dekat.


1.2 Mekanisme gangguan elektromagnet


1.2.1 Gangguan elektromagnet yang dihasilkan oleh litar pensuisan
Litar pensuisan adalah teras kepada bekalan kuasa pensuisan. Ia terutamanya terdiri daripada tiub pensuisan dan pengubah frekuensi tinggi. Dv/dt yang dijana olehnya ialah nadi dengan amplitud yang agak besar, jalur frekuensi yang luas dan harmonik yang kaya. Terdapat dua sebab utama gangguan nadi ini: dalam satu tangan, beban tiub suis adalah gegelung utama pengubah frekuensi tinggi, yang merupakan beban induktif. Pada masa apabila tiub suis dihidupkan, gegelung primer menghasilkan arus masuk yang besar, dan voltan puncak lonjakan tinggi muncul di kedua-dua hujung gegelung primer; apabila tiub suis dimatikan, disebabkan oleh fluks kebocoran gegelung primer, sebahagian daripada tenaga Jika tiada penghantaran dari gegelung primer ke gegelung sekunder, bahagian tenaga yang disimpan dalam induktor ini akan membentuk pelemahan. ayunan dengan pancang dengan kapasitansi dan rintangan dalam litar pemungut, yang ditumpangkan pada voltan tutup untuk membentuk pancang voltan tutup. Gangguan voltan bekalan kuasa ini akan menghasilkan arus masukan magnet yang sama seperti semasa gegelung primer dihidupkan, dan hingar ini akan dihantar ke terminal input dan output untuk membentuk gangguan yang dikendalikan. Sebaliknya, gelung arus pensuisan frekuensi tinggi yang dibentuk oleh gegelung utama pengubah nadi, tiub pensuisan dan kapasitor penapis boleh menjana sinaran ruang yang besar dan membentuk gangguan sinaran.


1.2.2 Gangguan yang disebabkan oleh masa pemulihan terbalik diod Apabila diod penerus dalam litar pembetulan frekuensi tinggi konduktor ke hadapan, arus ke hadapan yang besar mengalir melaluinya. Apabila ia dipincang songsang dan bertukar kepada cut-off, disebabkan kehadiran Lebih banyak pembawa terkumpul, jadi arus akan mengalir ke arah yang bertentangan untuk satu tempoh masa sebelum pembawa hilang, mengakibatkan penurunan mendadak dalam pemulihan songsang arus kehilangan pembawa dan perubahan arus yang besar

 

Regulated Power Supply -

Hantar pertanyaan