Descrever os três aspectos do método de supressão de interferência eletromagnética da fonte de alimentação chaveada.
1. Suprimir várias fontes de interferência eletromagnética na comutação de fontes de alimentação
Para resolver a distorção da forma de onda da corrente de entrada e reduzir o conteúdo harmônico da corrente, a fonte de alimentação chaveada precisa adotar a tecnologia de correção do fator de potência (PFC). A tecnologia PFC faz com que a forma de onda atual siga a forma de onda de tensão e corrige a forma de onda atual para torná-la próxima de uma onda senoidal. Portanto, o conteúdo harmônico atual é reduzido, as características de entrada do circuito do filtro do capacitor retificador da ponte são aprimoradas e o fator de potência da fonte de alimentação de comutação é aprimorado. Diferentes métodos podem suprimir a interferência eletromagnética de diferentes ângulos, e a Minrong Electric investiu muita tecnologia e esforço nesse sentido. A fonte de alimentação de comutação Minrong alcançou ótimos resultados na supressão de interferência eletromagnética. A contribuição da Minrong Electric criou a posição da fonte de alimentação comutada da Minrong na indústria.
A tecnologia de comutação suave é um meio importante para reduzir a perda de dispositivos de comutação e melhorar a compatibilidade eletromagnética dos dispositivos de comutação. Os dispositivos de comutação gerarão corrente de pico e tensão de pico durante o processo de comutação, que é a principal causa de interferência eletromagnética e perda de comutação. O uso da tecnologia de comutação suave para fazer o interruptor do tubo de comutação em tensão zero e corrente zero pode efetivamente suprimir a interferência eletromagnética. Usar um circuito de amortecimento para absorver a tensão de pico em ambas as extremidades do tubo de comutação ou a bobina primária de um transformador de alta frequência também pode melhorar efetivamente as características de compatibilidade eletromagnética.
O problema de recuperação reversa do diodo retificador de saída pode ser suprimido por um indutor saturado em série. O núcleo do indutor saturado é feito de material magnético com uma curva BH retangular. Assim como os materiais usados em amplificadores magnéticos, esse núcleo faz com que o indutor tenha uma alta permeabilidade magnética. O núcleo magnético tem uma região linear quase vertical na curva BH e é fácil entrar em um estado saturado. Em aplicações práticas, quando o diodo retificador de saída é ligado, o indutor saturado trabalha no estado característico indutivo, o que equivale a um trecho de fio; quando o diodo é desligado e o reverso se recupera, a indutância saturada está no estado característico indutivo, o que inibe a recuperação reversa. A grande mudança de corrente suprime sua interferência externa.
2. Corte o caminho de transmissão da interferência eletromagnética - o projeto de filtros de linha de energia de modo comum e modo diferencial
O filtro de linha de energia pode filtrar a interferência da linha de energia. Um filtro EMI de fonte de alimentação de comutação razoável e eficaz deve ter um forte efeito de supressão na interferência de modo diferencial e interferência de modo comum. Na verdade, não se limita a filtros de linha de energia. A Minrong Electric também desenvolveu meios para suprimir a interferência eletromagnética em alguns componentes específicos. A experiência do usuário é uma das direções que a Minrong Electric insiste. O desenvolvimento técnico da Minrong Electric é inseparável da aderência da Minrong Electric à direção, o que também faz com que a fonte de alimentação de comutação da Minrong atinja gradualmente a qualidade da engenhosidade.
O indutor de modo comum consiste em dois enrolamentos com direções de enrolamento opostas e o mesmo número de voltas no mesmo anel magnético. Geralmente, é usado um núcleo toroidal, que possui pequeno vazamento de fluxo magnético e alta eficiência, mas é difícil de enrolar. Quando a corrente de frequência de energia da rede da cidade flui através dos dois enrolamentos, um entra e o outro sai, e o campo magnético gerado simplesmente se cancela, de modo que a indutância de modo comum não atrapalhe a corrente de frequência de energia da rede da cidade , e pode ser transmitido sem perdas. Se houver uma corrente de ruído de modo comum passando pelo indutor de modo comum na rede da cidade, a direção da corrente de ruído de modo comum é a mesma. Quando flui através dos dois enrolamentos, o campo magnético gerado é sobreposto na mesma fase, de modo que a indutância de modo comum mostra uma grande reatância indutiva à corrente de interferência, que desempenha um papel na supressão da interferência de modo comum.
3. Use blindagem para reduzir a sensibilidade de equipamentos eletromagnéticos sensíveis
A blindagem é uma maneira eficaz de suprimir o ruído irradiado. Materiais com boa condutividade podem ser usados para proteger campos elétricos, e materiais com alta permeabilidade magnética podem ser usados para proteger campos magnéticos. Para evitar o campo de vazamento do transformador e tornar o acoplamento primário bom, um anel magnético fechado pode ser usado para formar uma blindagem magnética. Por exemplo, o fluxo de fuga de um núcleo de pote é muito menor do que o de um e-core. A linha de conexão e a linha de alimentação da fonte de alimentação de comutação devem usar condutores blindados para evitar que a interferência externa se acople ao circuito. Ou use componentes EMC, como esferas magnéticas e anéis magnéticos para filtrar a interferência de alta frequência das linhas de energia e sinal. Mas vale ressaltar que a frequência do sinal não deve sofrer interferência de componentes EMC, ou seja, a frequência do sinal deve estar dentro do filtro. O invólucro de toda a fonte de alimentação de comutação também precisa ter boas propriedades de blindagem e os conectores devem atender aos requisitos de blindagem estipulados pela EMC. As medidas acima garantem que a fonte de alimentação de comutação não seja perturbada pelo ambiente eletromagnético externo e não interfira com equipamentos eletrônicos externos.






