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電源を切り替える理由は、電磁互換性を引き起こす理由

Oct 17, 2024

電源を切り替える理由は、電磁互換性を引き起こす理由

 

高電圧および高電流スイッチング状態で動作する24Vのスイッチング電源によって引き起こされる電磁互換性の問題の理由は非常に複雑です。マシン全体の電磁互換性に関しては、主にいくつかのタイプがあります:一般的なインピーダンスの結合、線から線の結合、電界結合、磁場結合、電磁波結合。電磁互換性によって生成される3つの要素は、妨害源、伝播経路、および妨害されたオブジェクトです。一般的なインピーダンス結合は、主に、妨害源と電界の乱れたオブジェクトとの間の一般的なインピーダンスであり、妨害信号が乱れたオブジェクトに入ります。インターラインの結合とは、主に、並列配線による妨害電圧と妨害電流を生成するワイヤまたはPCBライン間の相互結合を指します。


電界結合は、主に電位差の存在によるものであり、誘導された電界結合が乱れた体との誘導電界結合を生成します。磁場結合とは、主に、高電流パルス電線近くで生成された低周波磁場の乱れたオブジェクトの結合を指します。電磁場結合は、主に、脈動する電圧または電流によって生成される高周波電磁波によるものであり、それが空間を介して外側に放射し、対応する乱れた体と結合します。実際、各カップリング方法は厳密に区別することはできませんが、強調のみが異なります。


24Vスイッチング電源では、主電源スイッチングトランジスタは、高電圧で高周波スイッチングモードで動作します。スイッチング電圧と電流は正方波に近い。スペクトル分析から、四波信号には豊富な高次高調波が含まれており、これらの高調波のスペクトルは、平方波の周波数の1000倍以上に達することが知られています。同時に、電力変圧器の漏れインダクタンスと分布容量、および主電源スイッチングデバイスの非理想的な動作状態、高周波および高電圧ハーモニック振動が、高周波数でオンまたはオフになると生成されることがよくあります。これらの高調波振動によって生成された高次高調波は、スイッチングチューブとヒートシンクの間の分布した静電容量を介して内部回路に伝達されるか、ヒートシンクと変圧器を通って空間に放射されます。


整流およびフリーホイールダイオードに使用されることは、高周波障害の重要な原因でもあります。高周波スイッチング状態での整流器とフリーホイールダイオードの動作により、ダイオードリードの寄生インダクタンスと接合部の容量、ならびに逆回復電流の影響により、高電圧と電流変化率で動作し、高再生振動を生成します。整流器とフリーホイールダイオードが出力ラインに近接しているため、生成する高周波障害は、DC出力ラインを介して送信される可能性が最も高くなります。


24Vスイッチング電源の力率を改善するために、アクティブな力率の正の回路が使用されます。同時に、回路の効率と信頼性を改善し、電力装置の電気ストレスを減らすために、多数のソフトスイッチング技術が採用されています。ゼロ電圧、ゼロ電流、またはゼロ電流スイッチングテクノロジーが広く使用されています。この技術は、スイッチングデバイスによって生成される電磁障害を大幅に削減します。ただし、ソフトスイッチロスレス吸収回路は、主にエネルギー移動にLとCを使用し、ダイオードの単方向の導電率を利用して一方向のエネルギー変換を実現します。したがって、この共振回路のダイオードは、電磁障害の主要な供給源になります。

Bench variable power source

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