Prekidačko napajanje uzrokuje elektromagnetnu kompatibilnost
24V prekidačko napajanje radi u visokonaponskom i visokostrujnom prekidačkom stanju, uzroci problema elektromagnetne kompatibilnosti su prilično složeni. Elektromagnetna kompatibilnost iz mašine, uglavnom su uobičajene spojnice impedancije, spajanje linija, spajanje električnog polja, spajanje magnetnog polja, spajanje elektromagnetnih valova nekoliko vrsta. Elektromagnetna kompatibilnost proizvodi tri elementa: izvor ogrebotine, put širenja i predmet tijela ogrebotine. Zajednička impedansna sprega je uglavnom zajednička impedansa koja postoji između izvora smetnji i poremećenog tijela električnim putem i preko te impedanse poremećeni signal ulazi u poremećeni objekat. Međulinijsko spajanje se uglavnom generira naponom grebanja i strujom grebanja žice ili PCB linije, zbog paralelnog ožičenja i međusobnog spajanja.
Spajanje električnog polja je uglavnom zbog postojanja razlike potencijala, induciranog električnog polja koje nastaje spajanjem poremećenog tijela. Spajanje magnetnog polja je uglavnom u blizini impulsnog dalekovoda visoke struje, niskofrekventnog magnetnog polja generiranog spajanjem predmeta koji treba ogrebati. Spajanje elektromagnetnog polja, uglavnom zbog pulsirajućeg napona ili struje generirane visokofrekventnim elektromagnetnim valovima, kroz prostor do vanjskog zračenja, odgovarajuće spajanje na predmet spajanja. U stvari, svaki tip spajanja ne može se striktno razlikovati, samo se fokusirajte na različite stvari.
U prekidačkom napajanju od 24 V, glavna prekidačka cijev u vrlo visokom naponu, visokofrekventni prekidački način, prekidački napon i prekidačka struja blizu kvadratnog vala, iz spektralne analize, signal pravokutnog vala sadrži mnoštvo visokih harmonika, spektar visokih harmonika do više od 1,000 puta frekvencije pravokutnog talasa. Istovremeno, zbog induktivnosti curenja i distributivnog kapaciteta energetskog transformatora, kao i zbog toga što radni uvjeti glavnog sklopnog uređaja nisu idealni, pri visokofrekventnom uključivanju ili isključivanju često proizvodi visokofrekventne i visoke - vršne harmonijske oscilacije napona, a visoki harmonici generirani ovim harmonijskim oscilacijama se prenose u unutrašnje kolo kroz distribucijski kapacitet između sklopne cijevi i hladnjaka ili se zrače u prostor kroz hladnjak i transformator.
Koristi se za ispravljačke i diode za obnavljanje struje, također je važan uzrok visokofrekventnog grebanja. Zbog ispravljača i diode za obnavljanje struje rade u visokofrekventnom komutacijskom stanju, zbog parazitske induktivnosti diode, kapaciteta spoja i prisustva reverzne struje oporavka, tako da radi sa vrlo velikom brzinom promjene napona i struju, i proizvode visokofrekventne oscilacije. Budući da su ispravljač i diode za obnavljanje struje općenito bliže izlaznoj liniji napajanja, rezultirajuće visokofrekventno grebanje * lako se prenosi kroz DC izlaznu liniju.
Kako bi se poboljšao faktor snage prekidačkog napajanja od 24V, koriste se aktivni krug efikasnosti faktora snage. Istovremeno, kako bi se poboljšala efikasnost i pouzdanost kruga, smanjio električni stres uređaja za napajanje, veliki broj tehnologija mekog prebacivanja. Među njima, široko se koristi tehnologija preklapanja nultog napona, nulte struje ili nulte struje*. Ova tehnologija uvelike smanjuje elektromagnetne ogrebotine koje stvara sklopni uređaj. Međutim, meki sklop apsorpcije bez gubitaka, većina korištenja L, C za prijenos energije, korištenje jednosmjerne vodljivosti diode za postizanje jednosmjerne konverzije energije, pa je stoga dioda rezonantnog kruga postala glavni izvor elektromagnetskih ogrebotina.
24V prekidačko napajanje, opća upotreba induktora i kondenzatora za pohranu energije, sastavljena od L, C kruga za filtriranje za postizanje diferencijalnog načina i filtriranja signala interferencije u zajedničkom modu, kao i konverzija AC signala pravokutnog talasa u glatke DC signale. Zbog raspoređenog kapaciteta zavojnice induktora, samorezonantna frekvencija zavojnice induktora je smanjena, tako da veliki broj visokofrekventnih signala grebanja prolazi kroz zavojnicu induktora i širi se prema van duž linije napajanja izmjeničnom strujom ili DC izlaza linija. Filtriraju kondenzatori, sa porastom frekvencije grebenog signala, zbog uloge induktivnosti elektroda, rezultiraju kontinuiranim opadanjem kapacitivnosti i efektom filtriranja, sve dok rezonantna frekvencija iznad potpuno ne izgubi ulogu kondenzatora i postane induktivna. Nepravilna upotreba filterskih kondenzatora i dugih vodova također su uzrok elektromagnetnih smetnji.
Zbog prekidačkog napajanja od 24V velike gustine snage, visokog stepena inteligencije, sa MCU mikroprocesorom, dakle, od signala visokog napona do skoro hiljadu volti, do niskonaponskog signala do nekoliko volti; od visokofrekventnih digitalnih signala, do niskofrekventnih analognih signala, napajanje unutar distribucije polja je prilično složeno. Ožičenje PCB-a je nerazumno, strukturalni dizajn je nerazuman, filtriranje ulaza električne mreže je nerazumno, ožičenje ulazne i izlazne električne mreže je nerazumno, a CPU, dizajn kola za detekciju je nerazuman. CPU, dizajn kola za detekciju je nerazuman, dovest će do nestabilnosti sistema ili kao što su elektrostatičko pražnjenje, električna brza prolazna impulsna grupa, munja, ogrebotina od prenapona i provodljivosti, ogrebotina radijacije i sposobnost smanjenja otpornosti na zračenje elektromagnetnog polja.






