Domů - Znalost - Podrobnosti

Kompletní ochranné funkce pro galvanicky pokovené elektrické topné trubice

Kompletní ochranné funkce pro galvanicky pokovené elektrické topné trubice

(3) Zaměřte se na úroveň návrhu EMC

Elektromagnetická kompatibilita je specializovaná disciplína, která studuje koexistenci různých elektrických a elektronických zařízení v omezeném prostoru, čase a spektrálních zdrojích, aniž by došlo ke snížení výkonu. Je vyvinut s vývojem vysokofrekvenčních a ultravysokofrekvenčních aplikací v rádiové elektronice. Podstatou elektromagnetické kompatibility je, že elektromagnetické rušení generované zařízením nebo systémy by na jedné straně nemělo způsobovat nesnesitelné rušení okolního zařízení, ani by nemělo způsobovat nesnesitelné znečištění okolního prostředí; Na druhou stranu by zařízení nebo systémy měly mít dostatečnou odolnost proti elektromagnetickému rušení z okolního prostředí. Dosáhnout těchto cílů je poměrně obtížné. Návrháři musí hluboce porozumět skutečnému významu elektromagnetické kompatibility a způsobům rušení prostřednictvím učení a rozsáhlé praxe a přijmout účinná opatření pro návrh EMC. Například přidáním filtru elektrické sítě a přijetím pasivního kompenzačního schématu k účinnému potlačení vedené interference; Přidejte různá opatření stínění k potlačení rušení zářením; Přidejte RC absorpční síť do příslušných částí obvodu, aby absorbovala špičky spínačů; Využijte různé technologie měkkého přepínání, abyste zajistili, že spínací zařízení vedou při nulovém napětí a vypínají se při nulovém proudu, aby se snížilo vážné elektromagnetické rušení způsobené nadměrným proudem a napěťovými gradienty; Rozumná konstrukce desek plošných spojů a uspořádání zemnících vodičů může snížit elektromagnetické rušení. Stručně řečeno, technologie elektromagnetické kompatibility se rychle vyvíjí a požadavky uživatelů na elektromagnetickou kompatibilitu budou také stále vyšší, což stojí za pozornost dodavatelů napájecích zdrojů.

(4) Kompletní ochranné funkce

V současné době jsou výkonová zařízení používaná v napájecím zdroji drahá a jejich řídicí obvody jsou také složité. Kromě toho zátěž napájecího zdroje obecně obsahuje velké množství vysoce integrovaných zařízení, která mají obecně nízkou odolnost vůči elektřině, teplu a nárazům. Ochrana napájecího zdroje by proto měla zohledňovat bezpečnost sebe i zátěže. V současné době existuje mnoho druhů ochran, jako je ochrana proti přepólování, programová ochrana, nadproudová ochrana, přepěťová ochrana, podpěťová ochrana, ochrana proti přehřátí atd. Vzhledem k různým typům a použití napájecích zdrojů jsou také různé požadavky na ochranu, popř. specifická nastavení ochrany by měla být určena podle specifických požadavků. Po přidání ochranného obvodu k napájecímu zdroji je nevyhnutelné přidat další komponenty, což zase ovlivní spolehlivost systému. Proto je požadováno, aby spolehlivost samotného ochranného obvodu byla vysoká, aby se zlepšila spolehlivost celého systému, čímž se zvýší MTBF samotného napájecího zdroje. To vyžaduje přísnou logiku ochrany, jednoduchý obvod, minimum součástek a navíc je třeba vzít v úvahu úroveň údržby samotného chráněného obvodu v případě poruch. Zajistit normální provoz a vysokou spolehlivost napájecího zdroje.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit