ช่องทางการส่งสัญญาณของเทคโนโลยี EMI ในการสลับแหล่งจ่ายไฟคืออะไร
(1) ช่องทางการส่งสัญญาณสำหรับการรบกวนที่เกิดขึ้น
(1) การมีเพศสัมพันธ์แบบคาปาซิทีฟ
(2) การมีเพศสัมพันธ์แบบเหนี่ยวนำ
(3) การมีเพศสัมพันธ์แบบต้านทาน
ก. การมีเพศสัมพันธ์การนำความต้านทานที่เกิดจากความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายไฟสาธารณะ
ข. คัปปลิ้งการนำความต้านทานที่เกิดจากอิมพีแดนซ์ของสายกราวด์ทั่วไป
ค. การมีเพศสัมพันธ์การนำความต้านทานที่สร้างขึ้นโดยอิมพีแดนซ์ของสายสาธารณะ
การปราบปรามเทคโนโลยี EMI สำหรับการสลับพาวเวอร์ซัพพลาย
(1) ลด dv/dt และ di/dt (ลดจุดสูงสุดและความชัน)
(2) การใช้วาริสเตอร์อย่างสมเหตุสมผลเพื่อลดแรงดันไฟกระชาก
(3) เครือข่ายการทำให้หมาด ๆ เพื่อระงับการเกินกำหนด
(4) ไดโอดที่มีคุณสมบัติการกู้คืนแบบนุ่มนวลเพื่อลด EMI ความถี่สูง
(5) การแก้ไขตัวประกอบกำลังแบบแอคทีฟและเทคโนโลยีการแก้ไขฮาร์มอนิกอื่น ๆ
(6) การใช้ตัวกรองสายไฟที่ออกแบบมาอย่างสมเหตุสมผล
(7) การต่อสายดินที่เหมาะสม
(8) มาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
(9) การออกแบบ PCB ที่เหมาะสม
การสลับแหล่งพลังงานเทคโนโลยี EMI การรบกวน
(1) ท่อสวิตช์ไฟ
สวิตช์เปิด/ปิดทำงานในสถานะการเปลี่ยนรอบอย่างรวดเร็ว เปิด ปิด โดยทั้ง dv/dt และ di/dt เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสวิตช์ไฟจึงไม่เพียงแต่เป็นแหล่งสัญญาณรบกวนหลักของการเชื่อมต่อสนามไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งสัญญาณรบกวนหลักของการเชื่อมต่อสนามแม่เหล็กด้วย
(2) แหล่งกำเนิด EMI ของหม้อแปลงความถี่สูงส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในการแปลงวงจรแบบเร็ว di/dt ที่สอดคล้องกับตัวเหนี่ยวนำการรั่วไหล ดังนั้นหม้อแปลงความถี่สูงจึงเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนที่สำคัญสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็ก
(3) แหล่งกำเนิด EMI ของไดโอดเรียงกระแสส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นในลักษณะการกู้คืนแบบย้อนกลับ จุดที่ไม่ต่อเนื่องของกระแสการกู้คืนแบบย้อนกลับจะสร้าง dv/dt สูงในตัวเหนี่ยวนำ (ตัวเหนี่ยวนำตะกั่ว ตัวเหนี่ยวนำหลงทาง ฯลฯ) นำไปสู่การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง
(4) พีซีบี
เพื่อความแม่นยำ pCB คือช่องสัญญาณเชื่อมต่อของแหล่งสัญญาณรบกวนที่กล่าวมาข้างต้น และคุณภาพของ pcB สอดคล้องโดยตรงกับคุณภาพของการปราบปรามแหล่งสัญญาณ EMI
การควบคุมการเหนี่ยวนำการรั่วไหลในหม้อแปลงความถี่สูง
ความเหนี่ยวนำการรั่วไหลของหม้อแปลงความถี่สูงเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญสำหรับการสร้างสวิตช์ไฟจากแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ดังนั้นการควบคุมการเหนี่ยวนำการรั่วไหลจึงกลายเป็นปัญหาหลักในการแก้ไข EMI ที่เกิดจากหม้อแปลงความถี่สูง
จุดเริ่มต้นสองจุดสำหรับการลดการเหนี่ยวนำการรั่วไหลของหม้อแปลงความถี่สูง: การออกแบบทางไฟฟ้าและการออกแบบกระบวนการ!
(1) เลือกแกนแม่เหล็กที่เหมาะสมเพื่อลดการเหนี่ยวนำการรั่วไหล ความเหนี่ยวนำการรั่วไหลเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของการหมุนด้านข้างเดิม และการลดจำนวนรอบจะช่วยลดความเหนี่ยวนำการรั่วไหลได้อย่างมาก
(2) ลดชั้นฉนวนระหว่างขดลวด ขณะนี้มีชั้นฉนวนที่เรียกว่า "ฟิล์มบางสีทอง" ซึ่งมีความหนา 20-100um และแรงดันพังทลายของพัลส์หลายพันโวลต์
(3) เพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างขดลวดและลดการเหนี่ยวนำการรั่วไหล






