สาเหตุของปัญหาความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการสลับพาวเวอร์ซัพพลาย

Sep 14, 2025

ฝากข้อความ

สาเหตุของปัญหาความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการสลับพาวเวอร์ซัพพลาย

 

สาเหตุของปัญหาความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง 24V ที่ทำงานอยู่ในสถานะสวิตชิ่งไฟฟ้าแรงสูงและกระแสไฟฟ้าสูงนั้นค่อนข้างซับซ้อน ในแง่ของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องทั้งหมด มีหลายประเภทเป็นหลัก: การมีเพศสัมพันธ์อิมพีแดนซ์ทั่วไป, การมีเพศสัมพันธ์แบบเส้นต่อเส้น, การมีเพศสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้า, การมีเพศสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็ก และการมีเพศสัมพันธ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า องค์ประกอบสามประการที่เกิดจากความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวน เส้นทางการแพร่กระจาย และวัตถุที่ถูกรบกวน การต่อพ่วงอิมพีแดนซ์ร่วมส่วนใหญ่เป็นอิมพีแดนซ์ร่วมระหว่างแหล่งกำเนิดรบกวนกับวัตถุที่ถูกรบกวนในสนามไฟฟ้า ซึ่งสัญญาณรบกวนจะเข้าสู่วัตถุที่ถูกรบกวน การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายส่วนใหญ่หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสายไฟหรือสาย PCB ที่สร้างแรงดันไฟฟ้ารบกวนและกระแสไฟฟ้ารบกวนเนื่องจากการเดินสายแบบขนาน

 

การมีเพศสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้ามีสาเหตุหลักมาจากการมีอยู่ของความต่างศักย์ ซึ่งก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้ากับร่างกายที่ถูกรบกวน การมีเพศสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กส่วนใหญ่หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กความถี่ต่ำ-ที่สร้างขึ้นใกล้กับเส้นกำลังพัลส์กระแสสูงกับวัตถุที่ถูกรบกวน การคัปปลิ้งของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีสาเหตุหลักมาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง-ที่สร้างขึ้นโดยแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่เต้นเป็นจังหวะ ซึ่งแผ่ออกไปด้านนอกผ่านอวกาศและควบคู่กับวัตถุที่ถูกรบกวนที่สอดคล้องกัน ในความเป็นจริง วิธีการเชื่อมต่อแต่ละวิธีไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างเข้มงวด เพียงเน้นเท่านั้นที่แตกต่างกัน

 

ในแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ 24V ทรานซิสเตอร์สวิตช์กำลังหลักทำงานในโหมดสวิตช์ความถี่สูง-ที่แรงดันไฟฟ้าสูง แรงดันและกระแสสวิตชิ่งใกล้เคียงกับคลื่นสี่เหลี่ยม จากการวิเคราะห์สเปกตรัม เป็นที่ทราบกันว่าสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมมีฮาร์โมนิกลำดับสูง-มากมาย และสเปกตรัมของฮาร์โมนิคเหล่านี้สามารถเข้าถึงความถี่มากกว่า 1,000 เท่าของความถี่ของคลื่นสี่เหลี่ยม ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากความเหนี่ยวนำการรั่วไหลและความจุแบบกระจายของหม้อแปลงไฟฟ้า เช่นเดียวกับสถานะการทำงานที่ไม่เหมาะของอุปกรณ์สวิตชิ่งหลัก ความถี่สูง-และความถี่สูงสูง- การสั่นของฮาร์มอนิกจุดสูงสุดมักจะเกิดขึ้นเมื่อเปิดหรือปิดที่ความถี่สูง ฮาร์โมนิกลำดับสูง-ที่เกิดจากการออสซิลเลชันของฮาร์มอนิกเหล่านี้จะถูกส่งไปยังวงจรภายในผ่านความจุแบบกระจายระหว่างท่อสวิตชิ่งและตัวระบายความร้อน หรือแผ่ออกสู่อวกาศผ่านตัวระบายความร้อนและหม้อแปลงไฟฟ้า

 

ใช้สำหรับเรียงกระแสและไดโอดแบบหมุนอิสระ และยังเป็นสาเหตุสำคัญของการรบกวนความถี่สูง-อีกด้วย เนื่องจากการทำงานของวงจรเรียงกระแสและไดโอดอิสระในสถานะการสลับความถี่สูง- ความเหนี่ยวนำปรสิตและความจุทางแยกของตัวนำไดโอด ตลอดจนอิทธิพลของกระแสการกู้คืนแบบย้อนกลับ ทำให้พวกมันทำงานที่อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูง และสร้าง-การแกว่งความถี่สูง เนื่องจากตัวเรียงกระแสและไดโอดแบบหมุนอิสระอยู่ใกล้เส้นเอาท์พุทกำลัง การรบกวนความถี่สูง-ที่พวกมันสร้างขึ้นจึงถูกส่งผ่านสายเอาท์พุท DC ได้อย่างง่ายดาย

 

เพื่อที่จะปรับปรุงตัวประกอบกำลังของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง 24V จึงมีการใช้วงจรบวกของตัวประกอบกำลังแบบแอกทีฟ ในเวลาเดียวกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของวงจร และลดความเครียดทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงได้มีการนำเทคโนโลยีซอฟต์สวิตชิ่งจำนวนมากมาใช้ มีการใช้เทคโนโลยีการสลับแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์, กระแสเป็นศูนย์หรือกระแสเป็นศูนย์ เทคโนโลยีนี้ช่วยลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม วงจรการดูดซึมแบบไม่สูญเสียซอฟต์สวิตช์ส่วนใหญ่ใช้ L และ C สำหรับการถ่ายโอนพลังงาน และใช้การนำไฟฟ้าในทิศทางเดียวของไดโอดเพื่อให้เกิดการแปลงพลังงานในทิศทางเดียว ดังนั้นไดโอดในวงจรเรโซแนนซ์นี้จึงกลายเป็นแหล่งกำเนิดรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่สำคัญ

 

Switching Bench Source

ส่งคำถาม