การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการปราบปรามการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าของการสลับแหล่งจ่ายไฟจากสามประเด็นหลัก
มีแหล่งที่มาของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าห้าแหล่งในการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง และองค์ประกอบสามประการของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวน เส้นทางเชื่อมต่อ และวัตถุที่ละเอียดอ่อน การระงับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นสามารถลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ปัญหาความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อทำงานในสถานะสวิตชิ่งไฟฟ้าแรงสูง กระแสสูง และความถี่สูง อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นไปตามรูปแบบพื้นฐานของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และมีวิธีใดบ้างในการระงับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า เรามาพูดถึงวิธีการปราบปรามการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากสามแง่มุมในห้องเรียนขนาดเล็กกัน
1. ระงับแหล่งสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ ในอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
เพื่อแก้ปัญหาการบิดเบือนของรูปคลื่นกระแสอินพุตและลดปริมาณฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการแก้ไขตัวประกอบกำลัง (PFC) เทคโนโลยี PFC ช่วยให้รูปคลื่นของกระแสเป็นไปตามรูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้า โดยแก้ไขรูปคลื่นของกระแสให้เข้าใกล้คลื่นไซน์ ดังนั้นเนื้อหาฮาร์มอนิกของกระแสจะลดลง ลักษณะอินพุตของวงจรกรองตัวเก็บประจุตัวเรียงกระแสบริดจ์ได้รับการปรับปรุง และตัวประกอบกำลังของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเพิ่มขึ้น วิธีการต่างๆ สามารถระงับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้จากมุมมองที่แตกต่างกัน และ Minrong Electric ได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีและความพยายามอย่างมากในเรื่องนี้ Minrong Switching Power Supply บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญในการปราบปรามการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และความพยายามของ Minrong Electric ได้ส่งผลให้ Minrong Switching Power Supply ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่โดดเด่นมากขึ้นในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีซอฟต์สวิตชิ่งเป็นวิธีสำคัญในการลดการสูญเสียอุปกรณ์สวิตชิ่ง และปรับปรุงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์สวิตชิ่ง อุปกรณ์สวิตชิ่งจะสร้างกระแสไฟกระชากและแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในระหว่างกระบวนการสวิตชิ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและการสูญเสียการสวิตซ์ การใช้เทคโนโลยีซอฟต์สวิตชิ่งเพื่อเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ที่แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์และกระแสเป็นศูนย์สามารถระงับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้วงจรบัฟเฟอร์เพื่อดูดซับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ปลายทั้งสองของท่อสวิตช์หรือขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงความถี่สูงยังสามารถปรับปรุงลักษณะความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาการกู้คืนแบบย้อนกลับของไดโอดเรียงกระแสเอาต์พุตสามารถระงับได้โดยการทำให้อนุกรมตัวเหนี่ยวนำอิ่มตัว แกนของตัวเหนี่ยวนำอิ่มตัวทำจากวัสดุแม่เหล็กที่มีเส้นโค้ง BH เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่นเดียวกับวัสดุที่ใช้ในเครื่องขยายสัญญาณแบบแม่เหล็ก ตัวเหนี่ยวนำที่ทำจากแกนแม่เหล็กนี้มีความสามารถในการซึมผ่านของแม่เหล็กสูง แกนแม่เหล็กมีพื้นที่เชิงเส้นเกือบแนวตั้งบนเส้นโค้ง BH ทำให้ง่ายต่อการเข้าสู่สถานะอิ่มตัว ในการใช้งานจริง เมื่อเอาต์พุตวงจรเรียงกระแสไดโอดเปิดอยู่ ตัวเหนี่ยวนำอิ่มตัวจะทำงานในสถานะคุณลักษณะตัวเหนี่ยวนำ เทียบเท่ากับส่วนของเส้นลวด เมื่อปิดไดโอดและกู้คืนแบบย้อนกลับ ความเหนี่ยวนำอิ่มตัวจะอยู่ในสถานะคุณลักษณะตัวเหนี่ยวนำ ซึ่งจะระงับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกระแสการกู้คืนแบบย้อนกลับและการรบกวนจากภายนอก
2. การตัดเส้นทางการส่งสัญญาณของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า - การออกแบบตัวกรองสายไฟโหมดร่วมและโหมดดิฟเฟอเรนเชียล
ตัวกรองสายไฟสามารถกรองการรบกวนสายไฟได้ ตัวกรอง EMI ที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพสำหรับการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งจะต้องมีผลการปราบปรามที่รุนแรงทั้งในการรบกวนโหมดดิฟเฟอเรนเชียลและการรบกวนโหมดทั่วไป จริงๆ แล้ว ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับตัวกรองสายไฟเท่านั้น Minrong Electric ยังได้พัฒนาวิธีการระงับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในส่วนประกอบบางอย่าง และประสบการณ์ผู้ใช้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่ Minrong Electric ยึดถือ การพัฒนาทางเทคโนโลยีของ Minrong Electric ไม่สามารถแยกออกจากทิศทางที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งค่อยๆ นำไปสู่ความสำเร็จในด้านคุณภาพงานฝีมือใน Minrong Switching Power Supply
การเหนี่ยวนำโหมดร่วมประกอบด้วยขดลวดสองเส้นบนวงแหวนแม่เหล็กอันเดียวกันซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามและจำนวนรอบเท่ากัน โดยทั่วไปจะใช้แกนแม่เหล็กทรงกลมซึ่งมีการรั่วไหลของแม่เหล็กต่ำและมีประสิทธิภาพสูง แต่การม้วนทำได้ยาก เมื่อกระแสความถี่กำลังของเครือข่ายเมืองไหลผ่านขดลวดสองเส้น กระแสนั้นจะเข้าและออก และสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจะชดเชยขดลวดดังกล่าวอย่างแม่นยำ ด้วยวิธีนี้ ตัวเหนี่ยวนำโหมดร่วมจะไม่ขัดขวางกระแสความถี่กำลังของเครือข่ายเมือง และสามารถส่งสัญญาณได้โดยไม่สูญเสีย หากมีกระแสสัญญาณรบกวนโหมดทั่วไปผ่านตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไปในเครือข่ายเมือง ทิศทางของกระแสสัญญาณรบกวนโหมดทั่วไปจะเหมือนกัน เมื่อไหลผ่านขดลวดสองเส้น สนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจะถูกซ้อนทับในเฟสเดียวกัน ทำให้ตัวเหนี่ยวนำโหมดร่วมแสดงปฏิกิริยารีแอคแตนซ์ต่อกระแสรบกวนมากขึ้น ซึ่งมีบทบาทในการระงับการรบกวนในโหมดร่วม
3. การใช้ระบบป้องกันเพื่อลดความไวของอุปกรณ์ที่ไวต่อแม่เหล็กไฟฟ้า
การป้องกันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดสัญญาณรบกวนที่แผ่ออกมา วัสดุที่มีค่าการนำไฟฟ้าที่ดีสามารถใช้ป้องกันสนามไฟฟ้าได้ ในขณะที่วัสดุที่มีการซึมผ่านของแม่เหล็กสูงสามารถใช้ป้องกันสนามแม่เหล็กได้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กของหม้อแปลงและให้แน่ใจว่าการมีเพศสัมพันธ์หลักที่ดี สามารถใช้วงแหวนแม่เหล็กแบบปิดเพื่อสร้างเกราะป้องกันแม่เหล็กได้ ตัวอย่างเช่น ฟลักซ์การรั่วไหลของแกนแม่เหล็กแบบกระป๋องนั้นมีขนาดเล็กกว่าของแกน e-type มาก สายเชื่อมต่อและสายไฟของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งควรใช้ตัวนำที่มีชั้นป้องกันเพื่อป้องกันการรบกวนจากภายนอกจากการต่อเข้ากับวงจร อีกทางหนึ่ง ส่วนประกอบ EMC เช่น เม็ดแม่เหล็กและวงแหวนสามารถใช้เพื่อกรองสัญญาณรบกวนความถี่สูงจากสายไฟและสายสัญญาณได้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าความถี่ของสัญญาณไม่ควรถูกรบกวนโดยส่วนประกอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า นั่นคือ ความถี่ของสัญญาณควรอยู่ภายในตัวกรอง เปลือกทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งยังต้องมีคุณสมบัติการป้องกันที่ดีและข้อต่อควรเป็นไปตามข้อกำหนดการป้องกันที่ระบุโดย EMC ด้วยการใช้มาตรการข้างต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก และจะไม่ทำให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอก






