Імпульсне джерело живлення забезпечує електромагнітну сумісність
Імпульсне джерело живлення 24 В працює у стані перемикання високої напруги та сильного струму, причини проблем електромагнітної сумісності досить складні. Електромагнітна сумісність від машини, в основному існує загальний імпедансний зв'язок, лінійний зв'язок, зв'язок електричного поля, зв'язок магнітного поля, електромагнітна хвиля зв'язку кількох видів. Електромагнітна сумісність створює три елементи: джерело подряпини, шлях розповсюдження та предмет тіла подряпини. Зв’язок із загальним імпедансом – це в основному загальний імпеданс, який існує між джерелом завад і збуреним тілом електрично, і через цей опір збурений сигнал надходить до збуреного об’єкта. Міжлінійний зв'язок в основному генерується напругою подряпин і струмом подряпин дроту або лінії друкованої плати через паралельне з'єднання та взаємне з'єднання.
Зв’язок електричного поля в основному зумовлений існуванням різниці потенціалів, індукованого електричного поля, що створюється зв’язком збуреного тіла. Зв’язок магнітного поля в основному відбувається поблизу імпульсної лінії електропередач сильного струму, низькочастотного магнітного поля, що створюється зв’язком об’єкта, який потрібно подряпати. Електромагнітне поле зв'язку, в основному через пульсуючу напругу або струм, що генерується високочастотними електромагнітними хвилями, через простір до зовнішнього випромінювання, відповідне з'єднання з предметом зв'язку. Насправді, кожен вид зчеплення не можна чітко розрізняти, просто орієнтуйтеся на різні речі.
У імпульсному джерелі живлення 24 В, основна комутаційна трубка живлення в режимі дуже високої напруги, високої частоти, напруга перемикання та струм перемикання близькі до прямокутної хвилі, згідно зі спектральним аналізом, сигнал прямокутної хвилі містить велику кількість високих гармонік, високий гармонічний спектр до більш ніж 1,000 частоти прямокутної хвилі. У той же час, через індуктивність витоку та розподільну ємність силового трансформатора, а також робочий стан головного комутаційного пристрою живлення не є ідеальним, при високочастотному вмиканні або вимкненні він часто виробляє високочастотні та високі -пікові гармонічні коливання напруги, а високі гармоніки, створені цими гармонічними коливаннями, передаються у внутрішній контур через розподільну ємність між комутаційною трубкою та радіатором або випромінюються в простір через радіатор і трансформатор.
Використовується для випрямлячів і діодів відновлення струму, також є важливою причиною високочастотних подряпин. Через випрямляч і діоди відновлення струму працюють у високочастотному комутаційному стані, завдяки паразитній індуктивності діода, ємності переходу та наявності зворотного струму відновлення, так що він працює з дуже високою швидкістю зміни напруги і струм, і виробляють високочастотні коливання. Оскільки випрямляч і діоди відновлення струму зазвичай розташовані ближче до вихідної лінії джерела живлення, результуючі високочастотні подряпини * легко передаються через вихідну лінію постійного струму.
Щоб покращити коефіцієнт потужності імпульсного джерела живлення 24 В, використовується схема ефективності активного коефіцієнта потужності. У той же час, щоб підвищити ефективність і надійність схеми, зменшити електричне навантаження силового пристрою, велика кількість технологій м'якого перемикання. Серед них широко використовується технологія комутації нульової напруги, нульового струму або нульового струму*. Ця технологія значно зменшує електромагнітні подряпини, створювані комутаційним пристроєм. Проте ланцюг поглинання без втрат з м’яким перемиканням, більша частина використання L, C для передачі енергії, використання односпрямованої провідності діода для досягнення односпрямованого перетворення енергії, отже, діод резонансного контуру став основним джерелом електромагнітних подряпин.
Імпульсне джерело живлення 24 В, загальне використання котушок накопичення енергії та конденсаторів, що складається з L, C фільтруючої схеми для досягнення диференціального режиму та фільтрації сигналу перешкод у загальному режимі, а також перетворення сигналів прямокутної форми змінного струму в плавні сигнали постійного струму. Завдяки розподіленій ємності котушки індуктивності власна резонансна частота котушки індуктивності знижується, тому велика кількість високочастотних сигналів проходить через котушку індуктивності та поширюється назовні вздовж лінії живлення змінного струму або вихідного струму постійного струму. лінія. Фільтрувальні конденсатори зі збільшенням частоти скретч-сигналу через роль свинцевої індуктивності, що призводить до постійного зниження ємності та ефекту фільтрації, доки резонансна частота не перевищить повну втрату ролі конденсатора та стане індуктивним. Неправильне використання фільтруючих конденсаторів і довгих проводів також є причиною електромагнітних перешкод.
Завдяки імпульсному джерелу живлення 24 В висока щільність потужності, високий ступінь інтелекту, з мікропроцесором MCU, таким чином, від сигналу високої напруги до майже тисячі вольт, до сигналу низької напруги до кількох вольт; від високочастотних цифрових сигналів до низькочастотних аналогових сигналів, джерело живлення всередині поля є досить складним. Електропроводка друкованої плати є необґрунтованою, структурна конструкція є необґрунтованою, фільтрація вхідного сигналу лінії електропередач є необґрунтованою, вхідна та вихідна проводка лінії електропередач є необґрунтованою, а ЦП, схема виявлення є необґрунтованою. ЦП, конструкція схеми виявлення є необґрунтованою, призведе до нестабільності системи або, наприклад, електростатичного розряду, групи швидких електричних перехідних імпульсів, блискавки, подряпин від перенапруги та провідності, подряпин від радіації та здатності до зниження стійкості до електромагнітного поля випромінювання.






