Analisis Kaedah Reka Bentuk Keserasian Elektromagnet untuk Bekalan Kuasa Pensuisan

Aug 22, 2023

Tinggalkan pesanan

Analisis Kaedah Reka Bentuk Keserasian Elektromagnet untuk Bekalan Kuasa Pensuisan

 

Bekalan kuasa pensuisan digunakan secara meluas dalam komunikasi, kawalan, komputer dan bidang lain kerana kelebihannya seperti saiz kecil dan faktor kuasa tinggi. Walau bagaimanapun, disebabkan penjanaan gangguan elektromagnet, aplikasi selanjutnya terhad sedikit sebanyak. Artikel ini akan menganalisis pelbagai mekanisme gangguan elektromagnet dalam menukar bekalan kuasa, dan berdasarkan ini, mencadangkan kaedah reka bentuk keserasian elektromagnet untuk menukar bekalan kuasa.


Analisis Gangguan Elektromagnet dalam Bekalan Kuasa Pensuisan

Struktur bekalan kuasa pensuisan ditunjukkan dalam Rajah 1. Pertama, frekuensi kuasa AC dibetulkan ke DC, kemudian diterbalikkan kepada frekuensi tinggi, dan akhirnya dikeluarkan melalui litar pembetulan dan penapisan untuk mendapatkan voltan DC yang stabil. Reka bentuk dan susun atur litar yang tidak munasabah, getaran mekanikal, pembumian yang lemah, dll. semuanya boleh membentuk gangguan elektromagnet dalaman. Pada masa yang sama, kearuhan kebocoran pengubah dan puncak yang disebabkan oleh arus pemulihan terbalik diod keluaran juga merupakan sumber potensi gangguan yang kuat.


Sumber gangguan dalaman


● Litar pensuisan

Litar pensuisan terutamanya terdiri daripada tiub pensuisan dan pengubah frekuensi tinggi. Terdapat kapasitansi teragih antara tiub suis dan sink habanya, cangkerang, dan petunjuk di dalam bekalan kuasa. Du/dt yang dijana olehnya mempunyai amplitud denyutan yang besar, jalur frekuensi yang luas dan harmonik yang kaya. Beban tiub suis ialah gegelung utama pengubah frekuensi tinggi dan merupakan beban induktif. Apabila suis pengalir asal dimatikan, kearuhan kebocoran pengubah frekuensi tinggi menghasilkan daya gerak elektrik belakang E=- Ldi/dt, yang berkadar dengan kadar perubahan semasa pengumpul dan kearuhan kebocoran. Ia ditindih pada voltan mematikan untuk membentuk puncak voltan mematikan, dengan itu membentuk gangguan konduktif.


● Diod penerus untuk litar penerus

Apabila diod penerus keluaran terputus, terdapat arus terbalik, dan masa yang diperlukan untuk pulih kepada sifar adalah berkaitan dengan faktor seperti kapasitansi simpang. Ia akan menjana perubahan arus yang ketara di/dt di bawah pengaruh kearuhan kebocoran pengubah dan parameter pengedaran lain, mengakibatkan gangguan frekuensi tinggi yang kuat, dengan frekuensi sehingga puluhan megahertz.


● Parameter sesat

Disebabkan bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi, ciri-ciri komponen frekuensi rendah dalam pensuisan bekalan kuasa mungkin berubah, mengakibatkan bunyi. Pada frekuensi tinggi, parameter sesat mempunyai kesan yang ketara ke atas ciri saluran gandingan, dan kapasitans teragih menjadi saluran untuk gangguan elektromagnet.


2 Sumber gangguan luar

Sumber gangguan luaran boleh dibahagikan kepada gangguan kuasa dan gangguan kilat, manakala gangguan kuasa wujud dalam kedua-dua mod "mod biasa" dan "mod pembezaan". Pada masa yang sama, disebabkan sambungan terus grid kuasa AC ke jambatan penerus dan litar penapis, hanya masa puncak voltan input mempunyai arus masukan dalam setengah kitaran, menghasilkan faktor kuasa input yang sangat rendah (kira-kira { {0}}.6) daripada bekalan kuasa. Selain itu, arus ini mengandungi sejumlah besar komponen harmonik, yang boleh menyebabkan "pencemaran" harmonik kepada grid kuasa.

 

Switching Adjustable DC Power Supply

Hantar pertanyaan