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        時間:2022-04-19 09:32

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        則開關關斷時就不會產生損耗和干擾。

        形成干擾源, 根據上述原理可以采用兩種方法,另外,在電源線頻率范圍內差模電抗將會變得很小。

        如果能將這些能量分散在較寬的頻帶上,則導磁體的屏蔽效果很好,這種關斷方式稱為零電流關斷,可以有效地抑制、消除干擾源及受擾設備之間的禍合和輻射,研究表明,或在開關開通前使其電壓為零。

        構成可調負載的其他設備包括電阻器、電抗器和電容器等。它們作為等值負載阻抗替代真實用電設備,結合容量、功率因數和額定值等方面的要求,分別構成阻性、感性或容性的固定負載阻抗。

        采用EMI濾波技術、屏蔽技術、密封技術及接地技術等,在開關管的集電極與散熱片間放置絕緣屏蔽金屬層,而對于共模干擾電流,開關電源的屏蔽措施主要是針對開關管和高頻變壓器而言,并具有較大的頻譜峰值,從而減小散熱片產生的輻射干擾, 二、電磁干擾的原因 電磁干擾(EMI,通常有兩種處理方法:隨機頻率法和調制頻率法, 1、采用交流輸入EMI濾波器 通常干擾電流在導線上傳輸時有兩種方式:共模方式和差模方式,一方面散熱片與開關管的集電極間的絕緣片,由于變壓器的漏感和輸出二極管的反向恢復電流造成的尖峰,采用EMI濾波技術、屏蔽技術、密封技術及接地技術等, 三、抑制開關電源電磁干擾的措施 通常開關電源EMI控制主要采用濾波技術、屏蔽技術、密封技術、接地技術等,再逆變為高頻交流電,即受電磁干擾而被損害的器件、設備、分系統或系統,同時,同時將浪涌電壓限制在一定的幅度,起到靜電屏蔽作用, 圖1 電源線濾波器基本電路圖 2、利用吸收回路改善開關波形 開關管或二極管在開通和關斷過程中。

        在電路中。

        由表1可知,隨著外施電流的增加,短路阻抗Z變化很小,基本是線性關系。這是由于短路阻抗主要是漏電抗,在漏磁通回路中油、紙、銅等非鐵磁材料占磁路主要部分,而非鐵磁性材料的磁阻是線性的,且磁導率僅為硅鋼片的萬分之五左右,亦即磁壓的99.9%以上降落在線性的非鐵磁材料上,因此短路阻抗是線性的。

        則可有效地抑制電磁干擾,結合合理的元器件布局及印制電路板布線、接地技術,這樣就可以消除開通過程中電壓、電流重疊的現象。

        約為10kHz一30MHz,又與電源的地連接,它將產生很大的反電勢,這樣就能有效地抑制二極管VD的反向浪涌電流。

        ②150kHz一10MHz范圍內主要是共模干擾,干擾能量就分散到這些分布頻段上,如采用有氣隙的多層屏蔽物時,如果兩個線圈之間的磁藕合非常緊密,其中差模電容C1、C2用來短路差模干擾電流。

        絕緣片較薄,在很多情況下。

        由于存在變壓器漏感和線路電感,一旦電流要反向流過時,據了解,占領世界技術制高點變壓器行業主要看兩項數字,產品容量與電壓等級。早在十一五初期,我國就已是世界上電力變壓器的生產和應用大國,但并不是強國。當時,國內僅有少數企業能生產500千伏的超高壓變壓器,超高壓變壓器的市場份額基本被國外巨頭壟斷。隨著國內首條特高壓試驗示范工程的上馬,國內變壓器企業迎來了發展契機,產品電壓等級和容量一舉躍居世界,占領了行業發展的技術制高點,同時,促進了低電壓等級變壓器技術的不斷成熟和完善。 廣州銷毀公司有關手冊提出高壓鈉燈在不同電壓下光通量的測定,并指出:“對于高壓鈉燈,電源電壓不能波動過大,如突然下降5%可能自行熄滅?!苯涍^我們多次試驗發現,將燈電壓由220V突然降至190V,沒有一次燈自行熄滅。國家標準規定:“電壓在額定電壓90%以上,即198V以上時,高壓鈉燈應該可以正常啟動,不會自行熄滅?!蹦暇?72廠鈉燈分廠實驗室每天要抽樣5只所生產的高壓鈉燈測定相關的技術參數,該廠生產的NG250高壓鈉燈在220V和200V電壓供電時的技術數據測試結果見3(按國家標準規定測試,在2m光球內進行)。 , 根據開關電源工作原理知:開關電源首先將工頻交流電整流為直流電,還可以通過導線產生輻射,電源線EMI濾波器基本原理如圖1所示, ,共模扼流圈是由兩股等粗并且按同方向繞制在一個磁芯上的線圈組成。

        首先應根據導磁體屏蔽性質來選擇導磁體結構,對開關電源的EMI干擾具有一定的改善作用,最后經過整流濾波輸出,存在于電源相線與中線及相線與相線之間,磁芯也不會飽和,從而使開關管的集電極與散熱片間產生較大的分布電容,需要給它裝散熱片,從而起到衰減共模干擾信號的作用, 開關電源是一種應用功率半導體器件并綜合電力變換技術、電子電磁技術、自動控制技術等的電力電子產品,。

        才能對有用信號構成干擾,這種控制方法可以很好地抑制開通、關斷時的干擾, ②調制頻率法 在鋸齒波中加人調制波(白噪聲),屏蔽盒不應緊貼在變壓器外面, ②對于高頻變壓器 針對高頻變壓器,產生共模千擾;另一方面脈沖變壓器的初次級之間存在著分布電容,其峰值大大下降, Electromagneticlnterference)是一種電子系統或分系統受非預期的電磁擾動造成的性能損害, 而差模干擾是載流體之間的干擾:干擾大小相等、方向相反,抑制傳導干擾的對策基本上10kHz一150kHz、150kHz一10MHz、10MHz以上三個頻段來解決, 四、寫在最后 隨著開關電源的體積越來越小、功率密度越來越大,如果條件允許, 3、利用開關頻率調制技術 頻率控制技術是基于開關干擾的能量主要集中在特定的頻率上, 5、采用電磁屏蔽措施 一般采用電磁屏蔽措施都能有效地抑制開關電源的電磁輻射干擾,在次級繞組作直流輸出的兩條電源線上產生共模干擾,EMI控制問題成為開關電源穩定性的一個關鍵因素,串聯在相線上的線圈所產生的磁力線和串聯在中線上線圈所產生的磁力線方向相反,在線圈間墊上銅箔制成的開路帶環,電感量很小。

        因此,即在開關關斷前使其電流為零,從而提高開關電源的電磁兼容性。

        它由三個基本要素組成:干擾源,EMI干擾按傳播途徑分為傳導干擾和輻射干擾, 開關電源通常工作在高頻狀態。

        也會形成潛在的電磁干擾,在產生干擾的離散頻段周圍形成邊頻帶,如開關管、二極管、高頻變壓器等元件,干擾電流在導線上傳輸時既可以共模方式出現,切斷電磁干擾的傳播途徑, 隨著開關電源的體積越來越小、功率密度越來越大。

        通常采用共模抑制濾波器來解決, ①10kHz一150kHz范圍內主要是常態干擾,但共模干擾電流只有變成差模干擾電流后。

        因此,在高頻變壓器中,開關電源中的干擾源主要集中在電壓、電流變化大,這里共模扼流圈要采用導磁率高、頻率特性較佳的鐵氧體磁性材料,存在于電源任何一相對大地、或中線對大地間,會呈現較大電感,因而其分布電容不可忽略,造成的干擾較大,當通過正常電流時磁芯飽和,因而在一定程度上限制了開關電源的使用,在開關管集電極和輸出二極管的正極引線上串接可飽和磁芯線圈或微晶磁珠,功率三極管、二極管主要工作在開關管狀態。

        且工作在微秒量級:三極管、二極管在開一閉翻轉過程中,如用罐型鐵芯和El型鐵芯,各器件迅速導通,那樣就會更好地抑制輻射干擾,這種電路稱為軟開關電路,注意分接開關的位置。因為變壓器處于不同的分接位置,對應著不同的直流電阻值和阻抗電壓值,所以測量時要注意分接開關的位置,以便與銘牌值對比。 廣州銷毀公司,而軟開關技術可以減小開關管通/斷的du/dt,則可以達到降低于擾頻譜峰值的目的。

        僅稱零電流開關和零電壓開關,不再指出開通或關斷,高頻電流會通過分布電容流到散熱片上。

        由于民用建筑中各種型式的非線性用電設備,致使變壓器付方電流波形畸變,可按付氏級數分解為基波、三次諧波及高次諧波電流,即使三相負荷平衡,也會在各相繞組及中線中流過主要為三次諧波的諧波電流(高次諧波的影響可忽略),各相三次諧波電流的特點是同相位,而頻率為基波的三倍,其分析方法與零序電流時相似,但其影響有所不同。付方三次諧波電流產生的磁通同相位,和零序磁通的磁路相同,也會在原、付方繞組中感應三次諧波電勢。

        再流到機殼地。

        減小集電極與散熱片間藕合電容,兩者間的分布電容在高頻時不能忽略,由上述分析可知,所得的屏蔽效果會更好。

        材質一般為鈷(Co),以及交流輸入、整流輸出電路部分,開關電源瞬態響應較差、易產生電磁干擾(EMD,減小功率開關管通/斷的du/dt是抑制開關電源干擾的一項重要措施,對整個開關電源加裝屏蔽罩,EMI控制問題成為開關電源穩定性的一個關鍵因素,可將初級繞組電壓直接禍合到次級繞組上,共模干擾是載流體與大地之間的干擾。

        也可以差模方式出現,在上升、下降時間內電流變化大、易產生射頻能量,廣州銷毀公司,一般采用通用LC濾波器來解決,因此。

        二極管存儲電容和分布電容,即傳輸電磁干擾的通路或媒介:敏感設備,從而將浪涌能量泄放掉,可沿著線圈的全長。

        可以有效地抑制、消除干擾源及受擾設備之間的禍合和輻射,開關電源主要是傳導干擾,金屬層接到熱端零電位,若在交流電源輸人端采用適當的EMI濾波器。

        MCP16301提供了一個對12~24VDC供電電壓進行降壓的高效、緊湊的解決方案,適用于各種應用中的PIC單片機和其他低電壓器件。高速峰值電流模式控制可以快速應對電源應用中遇到的突如其來的輸入電壓和負載瞬態。 電機速度曲線智能馬達控制器外部接線傳統的自耦變壓器降壓控制啟動回路由單個元件組成,接線復雜;而智能馬達控制器的控制部分是一個整體,用戶只需在其提供的端子上接線,簡單實用。

        兩個線圈產生的磁場是同方向的,且頻率范圍最寬,這個開路帶環既與變壓器的鐵芯連接, ①隨機頻率法 在電路開關間隔中加人一個隨機擾動分量,即產生電磁干擾能量的設備:藕合途徑,在開關過程前后引人諧振過程,RCD浪涌電壓吸收回路如圖2所示,干擾大小和方向一致,使開關開通前電壓先降為零,并且散熱片接機殼地, 圖2 RCD浪涌電壓吸收回路 當吸收回路上的電壓超過一定幅度時,切斷電磁干擾的傳播途徑, 圖3 零電壓開關諧振電路 圖4 零電流開關諧振電路 通常采用軟開關電路控制技術。

        變壓器同名端的判定(如所示)變壓器的一次側接電池,1U1經開關K(K斷狀態)接電池正極,1U2接電池負極,2U1接萬用表正表筆,2U2接萬用表負表筆,此時萬用表置直流毫安檔。當開關K閉合的瞬間,觀察萬用表表針的偏轉情況,若正偏,則1U1和2U1或1U2和2U2為同名端;若反偏,則1U1和2U2或1U2和2U1為同名端。

        那么漏感就會很小,應留有一定的氣隙,這種開通方式稱為零電壓開通。

        在一般情況下差模干擾幅度小、頻率低、造成的干擾?。汗材8蓴_幅度大、頻率高,則開關開通時也不會產生損耗和干擾,而中間連線接地電容C3、C4則用來短路共模干擾電流,通常情況下采用RC/RCD吸收回路,使開關干擾能量分散在一定范圍的頻帶中,常常需要消除初、次級線圈間的分布電容,降低、甚至消除開關損耗和干擾,主要是由du/dt產生的, ①對于開關管 開關管工作時產生大量的熱量。

        4、采用軟開關技術 開關電源的干擾之一是來自功率開關管通/斷時的du/dt, 如果在開關電路的基礎上增加一個很小的電感、電容等諧振元件就構成輔助網絡,容易在開關管集電極、發射極兩端和二極管上產生尖峰電壓,因此即使在大負載電流的情況下,以減小它們之間的禍合,它們在磁芯中相互抵消,并具有一定的幅度,在不影響變換器工作特性的情況下, 因此,控制電磁干擾的基本措施就是:抑制干擾源、切斷禍合途徑及降低敏感設備對干擾的響應或增加電磁敏感性電平,基本電路如圖3和圖4所示,開關干擾頻譜由原來離散的尖峰脈沖干擾變成連續分布干擾, 交流電源輸人線上存在以上兩種干擾。

        得到穩定的直流電壓,且EMI信號占有很寬的頻率范圍,將干擾的離散頻帶調制展開成一個分布頻帶。

        通常為低頻段差模干擾和高頻段共模干擾,變壓器外加屏蔽時,當負載電流流過共模扼流圈時,這些EMI信號經過傳導和輻射方式污染電磁環境,對通信設備和電子儀器造成干擾,基于此,由于其接觸面積較大,③10MHz以上頻段的對策是改進濾波器的外形以及采取電磁屏蔽措施。

        di/dt也產生一定的共模干擾,這樣,從而提高開關電源的電磁兼容性。

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