विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के साथ स्विचिंग बिजली आपूर्ति अनुकूलता
संचार स्विचिंग बिजली आपूर्ति के कारण होने वाली विद्युत चुम्बकीय संगतता समस्या काफी जटिल है क्योंकि यह उच्च वोल्टेज और उच्च धारा की स्विचिंग स्थिति में काम करती है। पूरी मशीन की विद्युत चुम्बकीय अनुकूलता के संदर्भ में, मुख्य रूप से सामान्य प्रतिबाधा युग्मन, लाइन-टू-लाइन युग्मन, विद्युत क्षेत्र युग्मन, चुंबकीय क्षेत्र युग्मन और विद्युत चुम्बकीय तरंग युग्मन हैं। विद्युत चुम्बकीय अनुकूलता के तीन तत्व हैं: हस्तक्षेप स्रोत, प्रसार पथ और हस्तक्षेप वस्तु। सह-प्रतिबाधा युग्मन मुख्य रूप से हस्तक्षेप स्रोत और हस्तक्षेप वाली वस्तु के बीच विद्युत सामान्य प्रतिबाधा को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से हस्तक्षेप संकेत हस्तक्षेप वाली वस्तु में प्रवेश करता है। लाइन-टू-लाइन युग्मन मुख्य रूप से तारों या पीसीबी लाइनों की समानांतर वायरिंग के कारण होने वाला आपसी युग्मन है जो हस्तक्षेप वोल्टेज और हस्तक्षेप धाराएं उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र युग्मन मुख्य रूप से संभावित अंतर के अस्तित्व के कारण होता है, युग्मन द्वारा परेशान शरीर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र युग्मन मुख्य रूप से हस्तक्षेप वस्तु के लिए उच्च-वर्तमान पल्स पावर लाइन के पास उत्पन्न कम-आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र का युग्मन है। विद्युत चुम्बकीय तरंग युग्मन मुख्य रूप से स्पंदित वोल्टेज या करंट द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंग के कारण होता है, जो अंतरिक्ष और जोड़ों के माध्यम से संबंधित अशांत शरीर में बाहर की ओर विकिरण करता है। वास्तव में, प्रत्येक युग्मन विधि को सख्ती से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जोर अलग है।
एक स्विचिंग बिजली आपूर्ति में, मुख्य बिजली स्विचिंग ट्यूब बहुत उच्च वोल्टेज पर उच्च आवृत्ति स्विचिंग मोड में काम करती है। स्विचिंग वोल्टेज और स्विचिंग करंट दोनों वर्ग तरंगें हैं, और वर्ग तरंग में निहित उच्च-क्रम हार्मोनिक्स की आवृत्ति स्पेक्ट्रम वर्ग तरंग आवृत्ति तक पहुंच सकती है। 1000 से अधिक बार. साथ ही, पावर ट्रांसफार्मर के लीकेज इंडक्शन और वितरित कैपेसिटेंस के कारण, और मुख्य पावर स्विचिंग डिवाइस की कार्यशील स्थिति आदर्श नहीं है, जब उच्च आवृत्ति चालू या बंद होती है, तो एक उच्च आवृत्ति और उच्च वोल्टेज पीक हार्मोनिक दोलन अक्सर उत्पन्न होता है, और उच्च क्रम के हार्मोनिक्स स्विच ट्यूब और रेडिएटर के बीच वितरित कैपेसिटेंस के माध्यम से आंतरिक सर्किट में प्रेषित होते हैं या रेडिएटर और ट्रांसफार्मर के माध्यम से अंतरिक्ष में विकिरणित होते हैं। सुधार और फ़्रीव्हीलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्विचिंग डायोड भी उच्च-आवृत्ति हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण कारण हैं। क्योंकि रेक्टिफिकेशन और फ़्रीव्हीलिंग डायोड उच्च-आवृत्ति स्विचिंग स्थिति में काम करते हैं, डायोड के लीड तारों के परजीवी प्रेरण, जंक्शन कैपेसिटेंस के अस्तित्व और रिवर्स रिकवरी करंट के प्रभाव के कारण, वे बहुत उच्च वोल्टेज के तहत काम करते हैं और वर्तमान परिवर्तन दर, जिसके परिणामस्वरूप उच्च-आवृत्ति दोलन होता है। क्योंकि रेक्टिफायर और फ़्रीव्हीलिंग डायोड आम तौर पर बिजली आपूर्ति की आउटपुट लाइन के करीब होते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न उच्च-आवृत्ति हस्तक्षेप डीसी आउटपुट लाइन के माध्यम से प्रसारित होने की सबसे अधिक संभावना है।
पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए, संचार स्विचिंग बिजली आपूर्ति एक सक्रिय पावर फैक्टर सुधार सर्किट को अपनाती है। साथ ही, सर्किट की दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करने और बिजली उपकरण के विद्युत तनाव को कम करने के लिए, बड़ी संख्या में सॉफ्ट स्विचिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उनमें से, शून्य वोल्टेज, शून्य धारा या शून्य वोल्टेज शून्य धारा स्विचिंग तकनीक सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यह तकनीक स्विचिंग उपकरणों द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को काफी कम कर देती है। हालाँकि, सॉफ्ट-स्विचिंग गैर-विनाशकारी अवशोषण सर्किट ज्यादातर ऊर्जा हस्तांतरण के लिए एल और सी का उपयोग करता है, और ऊर्जा के यूनिडायरेक्शनल रूपांतरण का एहसास करने के लिए डायोड की यूनिडायरेक्शनल चालकता का उपयोग करता है। इसलिए, अनुनाद सर्किट में डायोड विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप का एक प्रमुख हस्तक्षेप स्रोत बन जाता है।
संचार स्विचिंग बिजली आपूर्ति में, ऊर्जा भंडारण प्रेरक और कैपेसिटर का उपयोग आम तौर पर अंतर मोड और सामान्य मोड हस्तक्षेप संकेतों को फ़िल्टर करने और एसी स्क्वायर वेव सिग्नल को चिकनी डीसी सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए एल और सी फ़िल्टर सर्किट बनाने के लिए किया जाता है। इंडक्शन कॉइल की वितरित कैपेसिटेंस के कारण, इंडक्शन कॉइल की स्व-गुंजयमान आवृत्ति कम हो जाती है, जिससे बड़ी संख्या में उच्च आवृत्ति हस्तक्षेप सिग्नल इंडक्शन कॉइल से गुजरते हैं और एसी पावर लाइन या डीसी आउटपुट के साथ बाहर की ओर फैलते हैं पंक्ति। फ़िल्टर कैपेसिटर के लिए, जैसे-जैसे हस्तक्षेप सिग्नल की आवृत्ति बढ़ती है, लीड इंडक्शन के प्रभाव के कारण, कैपेसिटेंस और फ़िल्टरिंग प्रभाव तब तक कम होता रहेगा जब तक कि यह गुंजयमान आवृत्ति और उससे ऊपर न पहुंच जाए, यह पूरी तरह से कैपेसिटर की भूमिका खो देगा और बन जाएगा आगमनात्मक. फिल्टर कैपेसिटर का अनुचित उपयोग और बहुत लंबे लीड तार भी विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप का एक कारण हैं।
संचार स्विचिंग बिजली आपूर्ति में उच्च शक्ति घनत्व, उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता और एमसीयू माइक्रोप्रोसेसर होता है, इसलिए उच्च-आवृत्ति डिजिटल सिग्नल से लेकर कम-आवृत्ति एनालॉग सिग्नल तक उच्च से लेकर लगभग एक हजार वोल्ट से लेकर कई वोल्ट तक के वोल्टेज सिग्नल होते हैं। , बिजली आपूर्ति आंतरिक क्षेत्र वितरण काफी जटिल है। अनुचित पीसीबी वायरिंग, अनुचित संरचनात्मक डिजाइन, अनुचित पावर लाइन इनपुट फिल्टर, अनुचित इनपुट और आउटपुट पावर लाइन वायरिंग, सीपीयू और डिटेक्शन सर्किट का अनुचित डिजाइन, ये सभी सिस्टम संचालन को अस्थिर कर देंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज और पावर विफलता के जोखिम को कम कर देंगे। क्षणिक विस्फोटों, बिजली के हमलों, उछाल और संचालित गड़बड़ी, विकिरणित गड़बड़ी और विकिरणित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के प्रति प्रतिरक्षा।
विद्युत चुम्बकीय संगतता का अनुसंधान आम तौर पर विस्तृत परीक्षण विश्लेषण के माध्यम से और सर्किट प्रदर्शन की समझ के साथ, मानक परीक्षण स्थल में या प्रयोगशाला के अंदर, सिसप्र16 और आईईसी61000 में निर्धारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का पता लगाने वाले उपकरणों और विभिन्न हस्तक्षेप सिग्नल सिमुलेटरों और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है। विश्लेषणात्मक अनुसंधान का संचालन करें.






