Hvordan løse problemet med bytte av strømforsyningsoverstråling

Sep 08, 2024

Legg igjen en beskjed

Hvordan løse problemet med bytte av strømforsyningsoverstråling

 

EMI er måling av stråling og ledning av en enhet under normal drift. Under testing er det to øvre grenser for EMI-stråling og -ledning ved mottakeren, som representerer klasse A og klasse B. Hvis den observerte bølgeformen overskrider linjen til B, men faller under linjen til A, blir produktet klassifisert som klasse A. EMS bruker testutstyr for å forstyrre produkter og observere om de kan fungere normalt under forstyrrelser. Hvis de fungerer normalt eller ikke opplever ytelsesdegradering utover standardkravene, klassifiseres den som klasse A. Den kan startes automatisk på nytt uten noen ytelsesdegradering utover standardkravene, og er klassifisert som B-nivå. Kan ikke starte på nytt automatisk, manuell omstart regnes som C-nivå, og feil regnes som D-nivå. Den nasjonale standarden har D-nivå forskrifter, mens EN kun har A, B og C. EMI er vanskeligst ved odde multipler av driftsfrekvensen.


EMS (Electromagnetic Suseepibilkr) elektromagnetisk følsomhet er vanligvis kjent som "elektromagnetisk immunitet", som refererer til utstyrets evne til å motstå eksterne forstyrrelser og interferens, mens EMI refererer til eksterne forstyrrelser av utstyr.


The level in EMS refers to Class A, where the equipment is still working normally after testing is completed; Class B, Can work normally after testing is completed or needs to be restarted during testing; Class C, Can restart and work normally after manual adjustment; Class D, The device is damaged and cannot be started no matter how it is adjusted. The strictness level of EMI is B>A, and EMS is A>B>C>D.


Slå av strøminngangen


EMI-krets:


Funksjonen til X kondensator:
Undertrykking av differensialmodusstøy, jo større kapasitans, desto bedre er effekten av å undertrykke lavfrekvent støy.


Funksjonen til Y-kondensatoren:
Undertrykking av vanlig modusstøy, jo større kapasitans, desto bedre er effekten av å undertrykke lavfrekvent støy. Y-kondensatoren gir en lavimpedansløkke fra sekundær til primærjord, noe som får strømmen til å flyte til jord og deretter returnere gjennom LISN for å kortslutte direkte. På grunn av det ufullstendige idealet til Y-kondensatoren, er det også impedans mellom de ulike delene av sekundæren, så det er umulig for dem alle å komme tilbake. Noe av det renner fortsatt til bakken. Y-kondensatoren må kobles direkte til den kalde bakken til primær og sekundær ved å bruke kortest mulig rett linje. Hvis dv/dt til MOS når den er slått på er større enn dv/dt når den er slått av, er Y-kondensatoren koblet til bakken til primæren; Omvendt, koble til V+.


Funksjonen til common mode induktans:
Undertrykking av vanlig modusstøy, jo større induktans, desto bedre er effekten av å undertrykke lavfrekvent støy. Øk impedansen til fellesmodusstrømseksjonen og reduser fellesmodusstrømmen.


Funksjonen til differensiell induktans:


Undertrykking av differensiell modusstøy, jo større induktans, desto bedre er effekten av å undertrykke lavfrekvent støy.


Generelle EMI-responsstrategier før utforming av brytermodusstrømforsyninger


Vedtar AC-inngang EMI-filter

 

Voltage Regulator Stabilizer

Sende bookingforespørsel