Soluzioni alla compatibilità elettromagnetica della commutazione di alimentatori
Dal punto di vista dei tre elementi della compatibilità elettromagnetica, per risolvere il problema della compatibilità elettromagnetica della commutazione degli alimentatori, possiamo iniziare da tre aspetti: in primo luogo, riducendo i segnali di interferenza generati dalla fonte di interferenza; In secondo luogo, tagliare i canali di trasmissione dei segnali molestici; In terzo luogo, migliora la capacità anti-interferenza del corpo molestato. Quando si risolvono la compatibilità interna degli alimentatori in modalità switch, i tre metodi sopra possono essere utilizzati in modo completo, in base all'efficacia dei costi e alla difficoltà di implementazione. Pertanto, i disturbi esterni generati mediante alimentatori di alimentazione, come correnti armoniche nelle linee elettriche, hanno condotto disturbi nelle linee elettriche e i disturbi delle radiazioni elettromagnetiche, possono essere risolti solo riducendo le fonti di disturbi. Da un lato, può migliorare la progettazione dei circuiti di filtraggio di ingresso/uscita, migliorare le prestazioni dei circuiti APFC, ridurre la tensione e le velocità di variazione di corrente di tubi di commutazione, raddrizzatori e diodi a te stesso e adottare vari topologie di circuito di commutazione morbida e metodi di controllo; D'altra parte, rafforzare l'effetto di schermatura del telaio, migliorare la perdita di gap del telaio e effettuare un buon trattamento di terra. E per le capacità anti-interferenza esterne (come i superamenti e i fulmini), dovrebbero essere ottimizzate le capacità di protezione dei fulmini di input CA e le porte di uscita DC. Di solito, per la forma d'onda di fulmini combinata di 1,2/50 μ S tensione del circuito aperto e corrente di cortocircuito 8/20 μ S, a causa della piccola energia, una combinazione di varisti di ossido di zinco e tubi quadrati a gas viene generalmente utilizzata per risolvere il problema. Per lo scarico elettrostatico, i tubi TVS e la corrispondente protezione da terra vengono generalmente utilizzati nei piccoli circuiti del segnale di porte di comunicazione e di controllo e la distanza elettrica tra il piccolo circuito di segnale e l'involucro viene aumentata per risolvere o selezionare dispositivi con interferenze anti-static. Segnali transitori veloci contengono uno spettro di frequenza ampia e vengono facilmente trasmessi nel circuito di controllo in modo comune. Lo stesso metodo dell'anti-static viene utilizzato per ridurre la capacità distribuita dell'induttanza in modalità comune e rafforzare il filtraggio del segnale di modalità comune del circuito di ingresso (aggiungendo condensatori in modalità comune o anelli magnetici di perdita di inserzione, ecc.) Per migliorare le prestazioni anti-interferenza del sistema.
Per ridurre l'interferenza interna delle alimentatori di commutazione, ottenere la propria compatibilità elettromagnetica e migliorare la stabilità e l'affidabilità delle alimentatori di commutazione, i seguenti aspetti dovrebbero essere presi in considerazione: ① Presta attenzione alla suddivisione in zone dei circuiti digitali e al cablaggio PCB del circuito del modulo; ② disaccoppiamento di alimentatori di circuiti digitali e analogici; ③ La messa a terra a punto singolo per circuiti digitali e circuiti analogici, nonché la messa a terra a punto singolo per i circuiti di corrente alta e la bassa corrente, in particolare i circuiti di campionamento della corrente e della tensione, viene utilizzata per ridurre l'interferenza di resistenza comune e ridurre al minimo l'impatto della messa a terra del circuito di terra. Durante il cablaggio, è necessario prestare attenzione alla spaziatura e alle proprietà del segnale tra le linee adiacenti per evitare il crosstalk, ridurre l'area racchiusa dal circuito del raddrizzatore di uscita, un circuito di aodo a ruota libera e un circuito filtrante affluente, ridurre la perdita di trasformatore e la capacità distribuita della capacità di filtro e utilizzare la capitacitori di frequenza di frequenza ad alta risonanza.






