Elektromagnetilise ühilduvuse põhjused Lülitustoiteallika põhjustatud
Kõrgepinge ja suure voolu lülitusseisundis töötava 24 V lülitustoiteallika elektromagnetilise ühilduvuse probleemi põhjus on üsna keeruline. Kogu masina elektromagnetilise ühilduvuse seisukohast on peamiselt levinud impedantsi ühendus, liini ühendus, elektrivälja ühendus, magnetvälja sidestus ja elektromagnetlaine sidumine. Elektromagnetilise ühilduvuse kolm elementi on: kriimustusallikas, patogeeni ülekandmine ja häiritud keha. Ühine takistussidestus viitab peamiselt häireallika ja häiritud objekti vahelisele ühisele takistusele elektriliselt, mille kaudu häiresignaal siseneb häiritud objekti. Line-line sidestus viitab peamiselt vastastikusele ühendusele juhtmete või PCB-juhtmete vahel, mis tekitavad paralleelse juhtmestiku tõttu kriimustuspinget ja kriimustusvoolu.
Elektrivälja sidestus tuleneb peamiselt potentsiaalsete erinevuste olemasolust, mille tulemuseks on indutseeritud elektriväljade sidestumine häiritud kehaga. Magnetvälja sidumine viitab peamiselt kõrge vooluimpulsiga elektriliinide lähedal tekkivate madalsageduslike magnetväljade ühendamisele häireobjektiga. Elektromagnetvälja sidestust põhjustavad peamiselt pulseeriva pinge või voolu tekitatud kõrgsageduslikud elektromagnetlained, mis kiirgavad läbi ruumi väljapoole ja ühendavad vastava häiritud keha. Tegelikult ei saa iga sidumismeetodit rangelt eristada, ainult erinevate fookustega.
24 V lülitustoiteallikas töötab peatoitelüliti kõrgsageduslikul lülitusrežiimil kõrgel pingel. Lülituspinge ja vool on lähedased nelinurksetele lainetele. Spektrianalüüsist on teada, et ruutlaine signaal sisaldab rikkalikke kõrge järgu harmoonilisi, mis võivad ulatuda sagedusspektrini, mis on üle 1000-kordse ruutlaine sagedusest. Samal ajal, kuna toitetrafo lekkeinduktiivsus ja hajutatud mahtuvus, samuti peamise toitelülitusseadme tööseisund ei ole ideaalsed, ei ole kõrge sageduse sisse- või väljalülitamisel kõrge sagedus ja kõrge pinge tipp sageli tekib harmooniline võnkumine. Harmoonilise võnkumise tekitatud kõrget järku harmoonilised kanduvad lülititoru ja radiaatori vahel hajutatud mahtuvuse kaudu siseringi või kiirgatakse ruumi läbi radiaatori ja trafo.
Kasutatakse alaldus- ja pidevvooludioodide jaoks, on see ka oluline põhjus kõrgsageduslike häirete tekitamiseks. Kuna alaldi ja Flyback-diood töötavad kõrgsageduslikul lülitusolekul ning dioodi juhtme parasiit-induktiivsuse, ristmiku mahtuvuse ja vastupidise taastumisvoolu mõju tõttu, töötavad nad väga kõrgel pingel ja voolu muutumise kiirust ja tekitavad kõrgsageduslikke võnkumisi. Kuna alaldi ja Flyback-diood on üldiselt toiteväljundliini lähedal, kanduvad nende tekitatud kõrgsageduslikud häired suure tõenäosusega edasi alalisvoolu väljundliini kaudu.
24 V lülitustoiteallikate võimsusteguri parandamiseks võetakse kasutusele aktiivvõimsusteguri korrigeerimise ahelad. Samal ajal on ahela tõhususe ja töökindluse parandamiseks ning toiteseadmete elektrilise pinge vähendamiseks kasutusele võetud suur hulk pehmeid lülitustehnoloogiaid. Nende hulgas on kõige laialdasemalt kasutatav nullpinge, nullvoolu või nullvoolu lülitustehnoloogia. See tehnoloogia vähendab oluliselt lülitusseadmete tekitatavaid elektromagnetilisi häireid. Kuid pehme lülitusega kadudeta neeldumisahelad kasutavad energia ülekandeks enamasti L ja C, kasutades ühesuunalise energia muundamise saavutamiseks dioodide ühesuunalist juhtivust. Seetõttu muutuvad selle resonantsahela dioodid peamiseks elektromagnetiliste häirete allikaks.
24 V lülitustoiteallikates kasutatakse tavaliselt energiasalvestavaid induktiivpoolid ja kondensaatoreid L- ja C-filtreerimisahelate moodustamiseks, et filtreerida diferentsiaal- ja ühisrežiimi häiresignaale ning teisendada vahelduvvoolu ruutlainesignaale sujuvateks alalisvoolusignaalideks. Induktiivpooli hajutatud mahtuvuse tõttu induktiivpool






