Kynning á þéttieinkennum í EMC hönnun á að skipta um aflgjafa

Apr 06, 2025

Skildu eftir skilaboð

Kynning á þéttieinkennum í EMC hönnun á að skipta um aflgjafa

 

Margir rafrænir hönnuðir eru meðvitaðir um hlutverk síuþétta í aflgjafa, en síunarþéttar sem notaðir eru við framleiðsla rofastillingar eru frábrugðnir þeim sem notaðir eru í rafrásum. Venjulegir rafgreiningarþéttar sem notaðir eru til að sía í rafrásum með tíðni hafa pulsating spennutíðni aðeins 100 Hz og hleðslu- og losunartíma í röð millisekúndna. Til að fá minni pulseringstuðul er krafist þéttni allt að hundruð þúsunda örfarads. Þess vegna eru venjulegir raflausnarþéttar áli almennt notaðir við framleiðslu með litla tíðni, með það að markmiði að auka þéttni sem meginþáttinn. Þéttni, tap snertisgildi og lekastraumur þétta eru helstu breytur sem notaðar eru til að greina ávinning þeirra og galla.


Sem rafgreiningarþétti sem notaður er til að sía framleiðsla í rofastillingu getur tíðni sagatannspennunnar á henni náð tugum kilohertz, eða jafnvel tugi megahertz. Kröfur þess eru frábrugðnar þeim til að fá lág tíðni forrit og þéttni er ekki aðalvísirinn. Mælikvarðinn á gæðum þess er viðnámstíðnieinkenni þess, sem krefjast þess að það hafi lítið viðnám innan tíðnisviðs skiptisstillingarinnar. Á sama tíma, fyrir innra aflgjafa, vegna mikils hávaða sem myndast af hálfleiðara tækjum sem byrja að virka, getur það einnig haft góð síunaráhrif. Almennt, fyrir venjulega rafgreiningarþétta sem notaðir eru við lága tíðni um 10 kilohertz, byrjar viðnám þeirra að sýna hvatningu og getur ekki uppfyllt kröfur um aflgjafa rofa.


Hátíðni raflausnarþétti áls sem er sérstaklega hannaður fyrir stöðugan aflgjafa rofa, sem hefur fjóra skautanna. Tveir endar jákvæðu álplötunnar eru leiddir út sem jákvæða rafskaut þéttisins og tveir endar neikvæðu álplötunnar eru einnig leiddir út sem neikvæða rafskautið. Straumur stjórnaðs aflgjafa rennur frá einni jákvæðri flugstöð fjögurra endarþéttisins, fer í gegnum innan í þéttinum og rennur síðan frá hinni jákvæðu flugstöðinni til álagsins; Straumurinn sem snýr aftur frá álaginu rennur einnig frá einni neikvæðri endingu þéttisins og síðan frá annarri neikvæðu flugstöðinni yfir í neikvæða flugstöð aflgjafans.


Vegna þess að fjögurra endarþétti hefur góð hátíðni einkenni veitir það afar hagstæðar leiðir til að draga úr gárahluta framleiðsluspennunnar og bæla rofa hávaða.


Hátíðni ál raflausnarþéttar eru einnig með fjölkjarna formi, sem skiptir álpappír í nokkra styttri hluta og tengir þau samhliða mörgum blýihluta til að draga úr viðnámshlutanum í þéttni viðnám. Á sama tíma eru lág viðnám efni notuð og skrúfur notaðar sem útstöðvar útstöðvar til að auka getu þéttisins til að standast háa strauma.


Stöfluðu þéttar, einnig þekktir sem ekki inductive þéttar, hafa venjulega sívalur kjarna fyrir rafgreiningarþétta, sem leiðir til hærri samsvarandi röðunar; Uppbygging staflaðs þétti er svipuð og í bók, þar sem segulstreymi sem myndast af straumnum sem flæðir í gagnstæða átt er aflýst út og dregur þannig úr inductance gildi og hefur betri hátíðni einkenni. Þessi tegund þétti er almennt gerð í fermetra lögun til að auðvelda festingu og getur einnig dregið úr stærð tækisins á viðeigandi hátt.

 

DC power source adjustable

 

 

Hringdu í okkur