開關電源的電磁兼容性設計( 二 )


吸收電路L1開關管并接, 吸收回路接入只0吸收回路和可飽和磁芯2.2破壞干擾路徑是針對開關電源中分布電容引起的電場噪聲采取措施 。 主要抗干擾措施有4減少開關管集電極和散熱片之間的耦合電容選用低介電常數的材料作絕緣墊, 加厚墊片的厚度, 并采用靜電屏蔽的方法, 3.般開關管的外殼是集電極, 在集電極和散熱片之間墊上層夾心絕緣物, 即絕緣物中間夾層銅箔, 作為靜電屏蔽層, 接在輸入直流, 地上, 散熱片仍接在機殼地上, 這樣將大大減少集電極與散熱片之間的耦合電容, 也就減少了它們之間的電場耦合 。 3是減少, 的原理, 屏蔽層將0, 分成, 1和, 2的串聯形式, 3作是實物 。 0減少脈沖變壓器的分布電容 。 在次側和次側間加靜電屏蔽層, 屏蔽層應盡量靠近發射極并接地, 這樣將耦合電容心也分成1和2的串聯形式, 4, 減少了次側的電場的耦合干擾 。 是針對開關電源通過電源線向外傳輸噪聲的特點采取措施, 即采用濾波技術破壞干擾 。 采用的濾波技術有1交流側濾波 。 開關電源的交流電源線輸入端插入共模和差模濾波器, 防止開關電源的共模和差模噪聲傳遞到電源線中, 影響電網中其它用電設備, 同時也抑制來自電網的噪聲 。 交流側濾波器54, 其中1用于抑制差模噪聲, 般取70, 4, 61取抑制共模噪聲, 般取131也, 取20006800pF, 對抑制150kHz以上的共摸噪聲有效 。 對于具體的開關電路要對其上述元件的參數進行調試確定 。
2直流側濾波 。 在開關電源的直流輸出側插入5 6的電源濾波器, 它由共模扼流圈12, 扼流圈13和電容, 心組成 。 為了防止磁芯在較大的磁場強度下飽和而使扼流圈失去作用, 扼流圈的磁芯必須采用高頻特性好且飽和磁場強度大的恒磁芯 。
開關電源輸出, 直流負載直流側濾波電路5濾波電路嚇轉第32頁據幻和以幻的值直接查程序存儲器內的模糊控制總或進行積分運算得到模糊控制增量 。 最后, 對加入或不加入的模糊控制增量采用最大隸屬度原則進行模糊判決, 選擇適當的比例因子得到控制增量4, 計算+1!的值, 即可得, 時刻的控制量 。 該值可通過0人總線傳送給其它智能單元, 進行0入轉換后即可控制現場設備或上位機做進步的處理以協調整個系統各控制單元的正常有效的運行 。 智能控制單元在處理以上任務的同時還要完成與0人總線數據通信和對現場設備的狀態顯與報警 。 由離線方式計算出的模糊控制總可以直接以矩陣的形式寫入芯片內部程序存儲器, 其軟件設計流程4.
了純模糊控制算法和加入積分環節相結合的方案, 在系統響應偏離平衡點較遠時, 只有模糊控制的作用, 響應速度很快, 曲線斜率大;而當響應接近平衡點且有偏離趨勢時, 由于加入積分環節, 曲線變化速率變慢, 幾次作用后, 系統響應最后在平衡點附近穩定或4仿真實驗針對以上描述的模糊控制算法和控制系統設計思想, 我們選擇某被控系統做了仿真實驗 。 該被控系統的傳遞函數為6, 術;把智能控制與現場總線結合起來是以后工程控制中的主要應用方向 。 從整個控制系統的設計過程和仿真結果來看, 系統的硬件結構相對比較簡單, 軟件實現方便, 系統控制效果理想, 實時性好 。
遞函數可以看出, 該系統非線性較強純滯后大13;1何平, 王鴻緒 。 模糊控制器的設計與應用 。 北京科學對純, 10控制算法和本論文討論的模糊控制算法的出版社, 1997階躍響應曲線5.
和, =7情況下采用模糊控制算法的系統響應曲線 。
從系統控制響應曲線2來看, 由于該模糊控制器采用2王毅峰, 李令奇 。 基于, 人總線的分布式數據采集與控制系統 。 工業控制計算機, 200053王俊普 。 智能控制 。 合肥中國科學技術大學出版社, 1996 4呂其恒 。 模糊自校正流量控制系統 。 電子技術應用, 1999;25敗稿日期20001018讓接第29頁2.3屏蔽抑制輻射噪聲的有效方法是屏蔽 。 用導電良好的材料對電場屏蔽, 用導磁率高的材料對磁場屏蔽 。 為了防止脈沖變壓器的磁場泄露, 可利用閉合磁環形成磁屏蔽, 對整個開關電源要進行屏蔽 。 在屏蔽時應考慮散熱和通風問, 屏蔽盒上的通風孔最好為圓形, 接縫處最好焊接, 以保證電磁的連續性 。