+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

การยับยั้งเทคโนโลยี EMI ของแหล่งจ่ายไฟสลับ

Jul 07, 2023

การยับยั้งเทคโนโลยี EMI ของแหล่งจ่ายไฟสลับ

 

(1) ลด dv/dt และ di/dt (ลดค่าสูงสุดและชะลอความชัน)


(2) การใช้วาริสเตอร์อย่างสมเหตุสมผลเพื่อลดแรงดันไฟกระชาก


(3) เครือข่ายการทำให้หมาด ๆ ยับยั้งการแหก


(4) ไดโอดที่มีคุณสมบัติการกู้คืนแบบอ่อนใช้เพื่อลด EMI ความถี่สูง


(5) การแก้ไขตัวประกอบกำลังแบบแอคทีฟ และเทคนิคการแก้ไขฮาร์มอนิกอื่นๆ


(6) ใช้ตัวกรองสายไฟที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม


(7) การปฏิบัติต่อสายดินอย่างสมเหตุสมผล


(8) มาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ


(9) การออกแบบ PCB ที่เหมาะสม


แหล่งสัญญาณรบกวนเทคโนโลยี EMI ของแหล่งจ่ายไฟสลับ


(1) ท่อสวิตช์ไฟ


ท่อสวิตช์ไฟทำงานในสถานะเปิด-ปิดสวิตช์รอบเร็ว และ dv/dt และ di/dt จะเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลอดสวิทช์ไฟจึงไม่เพียงเป็นแหล่งสัญญาณรบกวนหลักของคัปปลิ้งสนามไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งสัญญาณรบกวนหลักของคัปปลิ้งสนามแม่เหล็กอีกด้วย


(2)
แหล่งกำเนิด EMI ของหม้อแปลงความถี่สูงมีความเข้มข้นในการแปลงวงจรอย่างรวดเร็ว di/dt ซึ่งสอดคล้องกับการเหนี่ยวนำการรั่วไหล ดังนั้นหม้อแปลงความถี่สูงจึงเป็นแหล่งสัญญาณรบกวนที่สำคัญของคัปปลิ้งสนามแม่เหล็ก


(3) ไดโอดเรียงกระแส


แหล่งที่มาของ EMI ของไดโอดเรียงกระแสส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นในลักษณะการกู้คืนย้อนกลับ จุดที่ไม่ต่อเนื่องของกระแสย้อนกลับจะสร้าง dv/dt สูงในตัวเหนี่ยวนำ (ตัวเหนี่ยวนำตะกั่ว, ตัวเหนี่ยวนำหลงทาง ฯลฯ) ส่งผลให้มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง


(4) พีซีบี
เพื่อความแม่นยำ PCB เป็นช่องเชื่อมต่อของแหล่งรบกวนที่กล่าวถึงข้างต้น และคุณภาพของ PCB สอดคล้องโดยตรงกับการยับยั้งแหล่ง EMI ที่กล่าวถึงข้างต้น


การควบคุมการเหนี่ยวนำการรั่วไหลของหม้อแปลงความถี่สูง


ความเหนี่ยวนำการรั่วไหลของหม้อแปลงความถี่สูงเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของสวิตช์เปิดปิดของท่อ ดังนั้นการควบคุมการเหนี่ยวนำการรั่วไหลจึงกลายเป็นปัญหาหลักในการแก้ปัญหา EMI ที่เกิดจากหม้อแปลงความถี่สูง


มีจุดเริ่มต้นสองจุดเพื่อลดการเหนี่ยวนำการรั่วไหลของหม้อแปลงความถี่สูง: การออกแบบทางไฟฟ้าและการออกแบบกระบวนการ!


(1) เลือกแกนแม่เหล็กที่เหมาะสมเพื่อลดการเหนี่ยวนำการรั่วไหล ความเหนี่ยวนำการรั่วไหลเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของจำนวนรอบของด้านหลัก การลดจำนวนรอบจะลดความเหนี่ยวนำการรั่วไหลลงอย่างมาก


(2) ลดชั้นฉนวนระหว่างขดลวด ขณะนี้มีชั้นฉนวนที่เรียกว่า "ฟิล์มทอง" ที่มีความหนา 20-100um และแรงดันพังทลายของพัลส์หลายพันโวลต์


(3) เพิ่มข้อต่อระหว่างขดลวดและลดการเหนี่ยวนำการรั่วไหล

 

Regulated Power Supply -

ส่งคำถาม