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Causes de compatibilité électromagnétique causées par l'alimentation à découpage

Aug 02, 2023

Causes de compatibilité électromagnétique causées par l'alimentation à découpage

 

La raison du problème de compatibilité électromagnétique causé par l’alimentation à découpage 24 V fonctionnant dans un état de commutation de haute tension et de courant élevé est assez complexe. Du point de vue de la compatibilité électromagnétique de l'ensemble de la machine, il existe principalement le couplage d'impédance commun, le couplage ligne à ligne, le couplage de champ électrique, le couplage de champ magnétique et le couplage d'ondes électromagnétiques. Les trois éléments de compatibilité électromagnétique sont : la source du grattage, la transmission du pathogène et le corps perturbé. Le couplage de résistance commune fait principalement référence à l'impédance commune entre la source de perturbation et l'objet perturbé électriquement, à travers laquelle le signal de perturbation pénètre dans l'objet perturbé. Le couplage ligne à ligne fait principalement référence au couplage mutuel entre des fils ou des fils de PCB qui génèrent une tension de rayure et un courant de rayure en raison du câblage parallèle.


Le couplage de champ électrique est principalement dû à la présence de différences de potentiel, entraînant le couplage de champs électriques induits au corps perturbé. Le couplage de champ magnétique fait principalement référence au couplage de champs magnétiques basse fréquence générés à proximité de lignes électriques à impulsions de courant élevé avec l'objet perturbé. Le couplage de champ électromagnétique est principalement provoqué par des ondes électromagnétiques à haute fréquence générées par une tension ou un courant pulsé, qui rayonnent vers l'extérieur à travers l'espace et couplent le corps perturbé correspondant. En fait, chaque méthode de couplage ne peut pas être strictement distinguée, mais seulement avec des objectifs différents.


Dans une alimentation à découpage 24 V, l'interrupteur d'alimentation principal fonctionne en mode de commutation haute fréquence à haute tension. La tension et le courant de commutation sont proches des ondes carrées. L'analyse spectrale montre que le signal d'onde carrée contient de riches harmoniques d'ordre élevé, qui peuvent atteindre un spectre de fréquences de plus de 1 000 fois la fréquence de l'onde carrée. Dans le même temps, comme l'inductance de fuite et la capacité distribuée du transformateur de puissance, ainsi que l'état de fonctionnement du dispositif de commutation de puissance principal, ne sont pas idéaux, lorsque la haute fréquence est activée ou désactivée, la haute fréquence et le pic de haute tension une oscillation harmonique est souvent générée. Les harmoniques d'ordre élevé générées par l'oscillation harmonique sont transmises dans le circuit interne via la capacité distribuée entre le tube de commutation et le radiateur ou rayonnées dans l'espace via le radiateur et le transformateur.


Utilisé pour le redressement et les diodes à courant continu, il constitue également un facteur important de génération de perturbations haute fréquence. Parce que le redresseur et la diode Flyback fonctionnent dans l'état de commutation haute fréquence, et en raison de l'existence de l'inductance parasite du fil de la diode, de la capacité de jonction et de l'influence du courant de récupération inverse, ils fonctionnent à une tension très élevée et taux de changement de courant et produire une oscillation à haute fréquence. Étant donné que le redresseur et la diode Flyback sont généralement proches de la ligne de sortie de puissance, les interférences haute fréquence générées par eux sont très susceptibles d'être transmises via la ligne de sortie CC.


Afin d'améliorer le facteur de puissance des alimentations à découpage 24 V, des circuits actifs de correction du facteur de puissance sont adoptés. Dans le même temps, afin d'améliorer l'efficacité et la fiabilité du circuit et de réduire le stress électrique des dispositifs électriques, un grand nombre de technologies de commutation douce ont été adoptées. Parmi elles, la technologie de commutation à tension nulle, à courant nul ou à courant nul est la plus largement utilisée. Cette technologie réduit considérablement les interférences électromagnétiques générées par les appareils de commutation. Cependant, les circuits d'absorption sans perte à commutation douce utilisent principalement L et C pour le transfert d'énergie, en utilisant la conductivité unidirectionnelle des diodes pour réaliser une conversion d'énergie unidirectionnelle. Les diodes de ce circuit résonant deviennent donc une source majeure de perturbations électromagnétiques.


Dans les alimentations à découpage 24 V, les inductances et condensateurs de stockage d'énergie sont généralement utilisés pour former des circuits de filtrage L et C afin de filtrer les signaux perturbateurs différentiels et en mode commun et pour convertir les signaux d'onde carrée CA en signaux CC lisses. En raison de la capacité distribuée de la bobine d'inductance, la bobine d'inductance

 

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