La commutació de la font d'alimentació provoca compatibilitat electromagnètica
La font d'alimentació de commutació de 24 V funciona en estat de commutació d'alta tensió i corrent alta, les causes dels problemes de compatibilitat electromagnètica són força complexes. Compatibilitat electromagnètica de la màquina, hi ha principalment acoblament d'impedància comuna, acoblament de línia, acoblament de camp elèctric, acoblament de camp magnètic acoblament d'ones electromagnètiques de diversos tipus. La compatibilitat electromagnètica produeix tres elements: la font del rascat, el camí de propagació i el subjecte del cos del rascat. L'acoblament d'impedància comuna és principalment una impedància comuna que existeix entre la font de pertorbació i el cos pertorbat elèctricament, i a través d'aquesta impedància, el senyal pertorbat entra a l'objecte pertorbat. L'acoblament entre línies es genera principalment per la tensió de rascada i el corrent de rascada del cable o la línia de PCB, a causa del cablejat paral·lel i l'acoblament mutu.
L'acoblament del camp elèctric es deu principalment a l'existència de diferència de potencial, el camp elèctric induït generat per l'acoblament del cos pertorbat. L'acoblament del camp magnètic es troba principalment a prop de la línia elèctrica polsada d'alt corrent, el camp magnètic de baixa freqüència generat per l'acoblament de l'objecte a ratllar. Acoblament de camps electromagnètics, principalment a causa de la tensió o corrent pulsatòria generada per ones electromagnètiques d'alta freqüència, a través de l'espai a la radiació exterior, l'acoblament corresponent al subjecte de l'acoblament. De fet, cada tipus d'acoblament no es pot distingir estrictament, només centra't en coses diferents.
A la font d'alimentació de commutació de 24 V, el tub de commutació d'alimentació principal en una tensió molt alta, mode de commutació d'alta freqüència, tensió de commutació i corrent de commutació a prop de l'ona quadrada, a partir de l'anàlisi espectral, el senyal d'ona quadrada conté una gran quantitat d'harmònics elevats, l'espectre harmònic alt fins a més d'1,000 vegades de la freqüència d'ona quadrada. Al mateix temps, a causa de la inductància de fuites i la capacitat de distribució del transformador de potència, així com la condició de treball del dispositiu de commutació d'alimentació principal no és ideal, en l'encesa o apagada d'alta freqüència, sovint produeix alta freqüència i alta freqüència. -Les oscil·lacions harmòniques de pic de tensió i els alts harmònics generats per aquestes oscil·lacions harmòniques es transmeten al circuit intern a través de la capacitat de distribució entre el tub de commutació i el dissipador de calor o s'irradien a l'espai a través del dissipador de calor i el transformador.
S'utilitza per a rectificadors i díodes de renovació de corrent, també és una causa important de ratllades d'alta freqüència. A causa del rectificador i els díodes de renovació de corrent funcionen en estat de commutació d'alta freqüència, a causa de la inductància paràsit del díode, la capacitat d'unió i la presència de corrent de recuperació inversa, de manera que funciona a una velocitat de canvi de tensió molt alta. i corrent, i produeixen oscil·lacions d'alta freqüència. A causa que el rectificador i els díodes de renovació de corrent estan generalment més a prop de la línia de sortida de la font d'alimentació, el rascat d'alta freqüència resultant * es transmet fàcilment a través de la línia de sortida de CC.
Per tal de millorar el factor de potència de la font de commutació de 24 V, s'utilitzen un circuit d'eficiència del factor de potència actiu. Al mateix temps, per millorar l'eficiència i la fiabilitat del circuit, reduïu l'estrès elèctric del dispositiu d'alimentació, una gran quantitat de tecnologia de commutació suau. Entre ells, s'utilitza àmpliament la tecnologia de commutació de tensió zero, corrent zero o corrent zero*. Aquesta tecnologia redueix molt la rascada electromagnètica generada pel dispositiu de commutació. Tanmateix, el circuit d'absorció sense pèrdues de commutació suau, la major part de l'ús de L, C per a la transferència d'energia, l'ús de la conductivitat unidireccional del díode per aconseguir una conversió unidireccional d'energia i, per tant, el díode del circuit ressonant s'ha convertit en una font important de rascades electromagnètiques.
Font d'alimentació de commutació de 24 V, ús general d'inductors i condensadors d'emmagatzematge d'energia, compost per circuit de filtrat L, C per aconseguir el filtratge de senyals d'interferència en mode diferencial i mode comú, així com la conversió de senyals d'ona quadrada de CA en senyals de CC suaus. A causa de la capacitat distribuïda de la bobina de l'inductor, la freqüència d'autoressonància de la bobina de l'inductor es redueix, de manera que un gran nombre de senyals de rascada d'alta freqüència passen per la bobina de l'inductor i es propaguen cap a l'exterior al llarg de la línia d'alimentació de CA o sortida de CC. línia. Condensadors de filtre, amb l'augment de la freqüència del senyal de rascada, a causa del paper de la inductància del plom, resultant en una disminució contínua de la capacitat i l'efecte de filtratge, fins que la freqüència de ressonància per sobre de la pèrdua completa del paper del condensador i esdevingui inductiu. L'ús incorrecte de condensadors de filtrat i cables llargs també són una causa d'interferències electromagnètiques.
A causa de la font d'alimentació de commutació de 24 V d'alta densitat de potència, alt grau d'intel·ligència, amb microprocessador MCU, per tant, des del senyal d'alta tensió fins a gairebé mil volts, fins al senyal de baixa tensió a uns quants volts; des dels senyals digitals d'alta freqüència fins als senyals analògics de baixa freqüència, la font d'alimentació dins de la distribució del camp és força complexa. El cablejat del PCB no és raonable, el disseny estructural no és raonable, el filtratge d'entrada de la línia elèctrica no és raonable, el cablejat de la línia elèctrica d'entrada i sortida no és raonable i la CPU, el disseny del circuit de detecció no és raonable. CPU, el disseny del circuit de detecció no és raonable, conduirà a la inestabilitat del sistema o com ara descàrregues electrostàtiques, grup de pols transitori ràpid elèctric, llamps, sobrecàrregues i rascades de conducció, rascades per radiació i capacitat de reduir la immunitat del camp electromagnètic a la radiació.






