+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

การสลับแหล่งจ่ายไฟ EMC คืออะไร

Oct 16, 2024

การสลับแหล่งจ่ายไฟ EMC คืออะไร

 

ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ของแหล่งจ่ายไฟสวิตช์หมายถึงความสามารถในการควบคุมสัญญาณสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยรอบและสัญญาณสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับระหว่างการทำงาน ในฐานะที่เป็นโซลูชันพลังงานที่มีประสิทธิภาพและกะทัดรัดแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่างไรก็ตามการสลับแหล่งจ่ายไฟสร้างกระแสชีพจรความถี่สูงในระหว่างการทำงานซึ่งอาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยรอบและทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ดังนั้นประสิทธิภาพความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับรองการทำงานปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


การสลับแหล่งจ่ายไฟ EMC ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสองด้าน: หนึ่งคือความสามารถในการควบคุมของแหล่งจ่ายไฟสลับไปยังสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยรอบนั่นคือประสิทธิภาพการปล่อย ประการที่สองคือความสามารถในการต่อต้านการแทรกแซงของแหล่งจ่ายไฟสวิตช์เองไปยังสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอกนั่นคือระดับการต่อต้านการแทรกแซง เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์การออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพจะต้องดำเนินการจากด้านต่อไปนี้:


ตัวกรองอินพุต: เทอร์มินัลอินพุตของแหล่งจ่ายไฟสวิตช์มักจะเชื่อมต่อกับกริดพลังงานและสัญญาณสัญญาณรบกวนความถี่สูงในกริดพลังงานอาจมีผลกระทบต่อแหล่งจ่ายไฟสวิตช์ เพื่อลดผลกระทบนี้จะต้องติดตั้งตัวกรองที่อินพุตของแหล่งจ่ายไฟสลับเพื่อกรองสัญญาณสัญญาณรบกวนความถี่สูง ตัวกรองอินพุตทั่วไปรวมถึงตัวกรอง LC, π - ประเภทตัวกรอง ฯลฯ


ตัวกรองเอาต์พุต: เทอร์มินัลเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟสวิตช์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โหลดซึ่งมีข้อกำหนดสูงสำหรับความเสถียรและระลอกคลื่นของแหล่งจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุงความเสถียรของแรงดันเอาต์พุตและลดระลอกคลื่นต้องติดตั้งตัวกรองที่ขั้วเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟสวิตช์เพื่อกรองสัญญาณสัญญาณรบกวนความถี่สูงในแรงดันเอาต์พุต ตัวกรองเอาต์พุตทั่วไป ได้แก่ ตัวกรอง LC, ตัวกรอง LC - π ฯลฯ


การออกแบบการป้องกัน: กระแสชีพจรความถี่สูงภายในแหล่งจ่ายไฟสวิตช์จะสร้างรังสีทำให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยรอบ เพื่อลดการรบกวนนี้เทคโนโลยีการป้องกันสามารถใช้เพื่อ จำกัด รังสีที่เกิดขึ้นภายในแหล่งจ่ายไฟสวิตช์ภายในช่วงที่กำหนด วิธีการป้องกันทั่วไป ได้แก่ ฝาครอบป้องกันโลหะกล่องป้องกัน ฯลฯ


การออกแบบสายดิน: การต่อสายดินเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าประสิทธิภาพความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้าของการสลับแหล่งจ่ายไฟ การออกแบบสายดินที่สมเหตุสมผลสามารถลดความต้านทานต่อสายดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า ในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุตสายกราวด์ ฯลฯ ไปยังระนาบพื้นเพื่อลดความต้านทานต่อพื้นดิน


การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การควบคุม: กลยุทธ์การควบคุมของการสลับแหล่งจ่ายไฟมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การควบคุมความสามารถและความสามารถในการต่อต้านการแทรกแซงของแหล่งจ่ายไฟการสลับสามารถปรับปรุงได้ กลยุทธ์การควบคุมทั่วไป ได้แก่ การควบคุม PWM การควบคุมการสั่นพ้อง ฯลฯ


การเลือกส่วนประกอบ: ส่วนประกอบในอุปกรณ์จ่ายไฟโหมดสวิตช์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า มีความจำเป็นต้องเลือกส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีเช่นตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำไดโอด ฯลฯ ด้วยสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าต่ำ


ในระยะสั้นความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ของอุปกรณ์จ่ายไฟโหมดสวิตช์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติของอุปกรณ์จ่ายไฟโหมดสวิตช์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยรอบ โดยการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพตัวกรองอินพุตตัวกรองเอาต์พุตการออกแบบการป้องกันการออกแบบสายดินการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การควบคุมและการเลือกส่วนประกอบของแหล่งจ่ายไฟสวิตช์ประสิทธิภาพความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟการสลับสามารถปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

Voltage Regulator Switch

ส่งคำถาม