Kemajuan Penyelidikan Keserasian Elektromagnetik Peranti Elektronik Kuasa

Jun 22, 2021

Tinggalkan pesanan

Frekuensi tinggi dan kapasiti besar peranti elektronik kuasa bukan sahaja menyebabkan peningkatan tekanan elektrik dan kehilangan suis peranti, tetapi juga menghasilkan gangguan elektromagnetik jalur lebar yang sukar ditindas [1-3], menyebabkan pencemaran elektromagnetik serius kepada grid kuasa dan persekitaran, dan bahkan mengancam operasi normalnya sendiri dan peralatan elektronik lain yang berkaitan dengannya. Artikel ini dimulakan dengan mekanisme sumber gangguan elektromagnetik dari peranti elektronik kuasa, meringkaskan hasil penyelidikan asing terkini dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan memfokuskan pada menganalisis dan membandingkan ciri-ciri gangguan elektromagnetik dari pertukaran keras dan pertukaran lembut. Kata kunci: penukar suis, keserasian elektromagnetik, peralihan keras, peralihan lembut 1 Pengenalan Peranti elektronik kuasa terkenal dengan kecekapan tinggi untuk penukaran kuasa, dan semakin banyak digunakan dalam penukaran kuasa perindustrian dan awam dan kawalan pemacu. Dianggarkan 70% tenaga elektrik dalam pengeluaran perindustrian ditukarkan oleh alat elektronik kuasa sebelum digunakan oleh manusia. Pada akhir 1980-an, alat kawalan medan kuasa praktikal dan berkapasiti besar menjadikan peranti elektronik berkuasa memasuki era frekuensi tinggi dan berkapasiti besar. Kerana nadi depan dan belakang yang sangat curam (di / dt hingga 1A / ns, dv / dt hingga 3V / ns) denyut semasa proses peralihan elektronik kuasa, gangguan elektromagnetik yang serius disebabkan. Gangguan ini membentuk gangguan konduksi dan radiasi melalui gandingan jarak dekat dan jarak jauh, yang secara serius mencemarkan persekitaran elektromagnetik dan sistem bekalan kuasa di sekitarnya. Ini bukan sahaja mengurangkan kebolehpercayaan litar penukaran itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi kualiti operasi grid kuasa dan peralatan yang berdekatan. Dengan perkembangan industri maklumat elektronik, peranti elektronik berkuasa dengan penukar beralih sebagai intinya digunakan secara meluas di hampir semua alat elektronik seperti pelbagai peralatan terminal dan peralatan komunikasi yang dipimpin oleh komputer elektronik. Dalam laporan tahunan 1997 Pusat Elektronik Tenaga Virginia (VPEC), ditulis sebagai berikut: Sekiranya kemajuan teknologi mikropemproses yang mendorong pengembangan frekuensi komputer dari 16MHz pada tahun 1985 hingga hari ini 200MHz, maka lompatan berikutnya ke GHz terutamanya ditentukan oleh perkembangan teknologi elektronik kuasa [4]. Semasa cip berfungsi pada GHz, bekalan kuasa mesti membekalkan kuasa ke gerbang logik pada kelajuan pencocokan yang cukup tinggi (dalam kes Pentiumpro, kadar bekalan arus beban diperlukan 30A / μs), itulah sebabnya Intel mempunyai untuk melambatkan kelajuan jam mikropemproses Pentium Sebab penting untuk ini [4]. Oleh itu, masalah keserasian elektromagnetik peranti elektronik kuasa perlu diselesaikan dengan segera. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, dengan perkembangan teknologi elektronik kuasa, kapasiti peranti pensuisan kuasa menjadi lebih besar dan lebih besar (misalnya, SCR (Silicon Controllable Rectifier) ​​mempunyai produk 4000A / 8000V, dan IGBT (Insulated Gate Bip olar Transistor) mempunyai 3500V / Modul 2400A dijual), frekuensi pensuisan semakin tinggi dan lebih tinggi, hingga beberapa MHz, dan ukuran peranti semakin kecil dan lebih kecil. Sebagai contoh, bekalan elektrik DC-DC, tahap domestik semasa adalah 30W / in3, sementara tahap antarabangsa 120W / in3, dan dijangka mencapai 240W / in3 pada tahun 2000. Faktor-faktor ini memerlukan pengukuhan penyelidikan ciri gangguan elektromagnetik dan pencegahan peranti elektronik kuasa. Terutama dalam tahap reka bentuk, menjadi masalah penting untuk menganggarkan ciri-ciri gangguan peranti baru, memendekkan kitaran pengembangannya, dan meningkatkan keserasian elektromagnetik peranti elektronik berkuasa. 2 Penyelidikan eksplorasi mengenai sumber gangguan elektromagnetik dari peranti elektronik kuasa Dalam proses penerokaan sumber gangguan elektromagnetik peranti elektronik kuasa, orang telah melakukan sebilangan besar eksperimen dan terus merangkum pengalaman baru. Pada awal tahun 1983, Schneider mengembangkan teknik untuk menguji ciri-ciri impedans sumber dari bekalan kuasa beralih dalam operasi. Ini adalah teknik yang menggunakan kaedah skalar untuk mengukur spektrum kebisingan untuk menentukan bahagian sebenar dan khayalan dari impedans sumber. Teknologi ini memilih osilasi bahagian khayalan antara beban reaktif dan sumber kebisingan, dan bahagian reaktif dari sumber kebisingan dapat ditentukan oleh frekuensi ayunan. Bahagian sebenar dari impedans sumber ditentukan oleh nilai puncak arus bunyi berayun. Ujian impedans terutama dilakukan dalam jalur frekuensi 10kHz ~ 1MHz. Berdasarkan hasil ujian, Schneider mencadangkan rangkaian setara mod biasa dan kebisingan mod pembezaan yang menerangkan ciri sumber kebisingan sisi AC dari bekalan kuasa beralih [5]. Oleh kerana kesan radiasi arus mod biasa biasanya jauh lebih besar daripada arus mod pembezaan [6], perlu membezakan antara gangguan mod biasa dan gangguan mod pembezaan dalam sistem. Pusat Penyelidikan VPEC mencadangkan penggabungan daya [7], pengukuran kuantitatif mod biasa dan gangguan konduksi mod pembezaan dalam sistem. Dalam peranti elektronik berkuasa, mekanisme dalaman bunyi mod biasa dan bunyi mod pembezaan juga berbeza. Bunyi mod pembezaan disebabkan terutamanya oleh arus berdenyut penukar suis; kebisingan mod biasa disebabkan terutamanya oleh ayunan frekuensi tinggi yang disebabkan oleh interaksi antara dv / dt yang lebih tinggi dan parameter palsu. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1, arus mod biasa iCM merangkumi arus anjakan yang disambungkan ke permukaan tanah. Pada masa yang sama, kerana dv / dt pada terminal peranti pensuisan adalah yang terbesar, kapasiti sesat Ck antara alat pensuisan dan unit pendingin juga akan dihasilkan. Mod biasa semasa. Untuk sistem yang berbeza, penyebab spesifik gangguan mod biasa dan mod pembezaan tidak sama. Menurut jalur penyebaran yang berbeza, gangguan elektromagnetik dibahagikan kepada gangguan yang dilakukan dan gangguan terpancar, dibincangkan secara berasingan, dan kajian mengenai ciri medan dekat penukar suis dijelaskan.


Rajah 1 Laluan arus mod biasa penukar luar talian

Rajah.1 Jalan arus mod biasa dalam penukar talian

2.1 Penyelidikan mengenai konduksi sumber gangguan yang dilakukan adalah cara penyebaran gangguan penting dalam peranti elektronik kuasa. Peranti elektronik kuasa yang berlainan mempunyai penyebab berlainan gangguan yang dijalankan. Sebagai contoh, dalam sistem penerus SCR, penghasilan gangguan konduksi mod pembezaan terutamanya berdasarkan dua faktor [8]: satu adalah fenomena tumpang tindih komutasi yang disebabkan oleh induktansi saluran kuasa; yang lain ialah ciri pensuisan semikonduktor dan ciri fizikal yang menentukan ciri semasa. . Pada masa yang sama, fenomena pemulihan thyristor dalam sistem penerus SCR mungkin mempunyai dua hasil: satu adalah memperpanjang masa pertindihan pergantian; yang lain adalah dengan menambahkan arus reput secara eksponensial ke thyristor. Fenomena pemulihan thyristor yang diukur dapat meningkatkan jumlah gangguan sebanyak 4 ~ 5dB. Sebagai contoh lain, Siemens 'Klotz et al. [9] mengkaji mod biasa penukar IGBT 5-10kVA di bawah voltan operasi yang berbeza, arus operasi, frekuensi beralih, pembungkusan modul, litar pintu, suhu, keadaan pembumian, dan komponen tambahan. Berbanding dengan sumber gangguan konduksi mod pembezaan, dapat disimpulkan bahawa sumber gangguan mod pembezaan utama adalah arus pemulihan terbalik dari dioda freewheeling. Pada saat yang sama, diperlihatkan bahawa parameter pemalsuan beban akan memiliki pengaruh tertentu pada spektrum gangguan. Penyelidikan Teuling, Schnaen dan Roudet dari Laboratorium Teknologi Elektrik Grenoble Perancis (selepas ini disebut sebagai LEG) [10] berdasarkan model eksperimen litar pencincang 400W yang terdiri daripada MOSFET dan frekuensi pensuisan 100kHz menunjukkan bahawa kebisingan mod biasa adalah berkaitan dengan pertukaran voltan. Bunyi mod berkaitan dengan pertukaran semasa, dan keduanya mungkin berlaku secara serentak. Sebagai contoh, apabila MOSFET dimatikan dalam model ini, arus dimatikan dan voltan menunjukkan ayunan yang dilemahkan. Oleh itu, kebisingan mod biasa dan kebisingan mod pembezaan wujud pada masa ini. Biasanya gangguan mod perbezaan masa frekuensi rendah dominan, dan gangguan mod biasa adalah dominan pada frekuensi tinggi. Mahdavi dari Universiti Teknologi SHARIF dan Roudet dan Scheich dari LEG et al. [11] menubuhkan model penukar AC / DC fasa tunggal 500W Power Factor Preregulator (PFP). Dalam penyelidikan mekanisme pelepasan, perisian simulasi MC2 digunakan untuk mengira harmonik semasa yang disuntik ke dalam bekalan kuasa. Model ini sesuai dengan hasil ujian dalam julat frekuensi 10 kali ganda dari frekuensi beralih. Dalam kajian mod pembezaan PFP&# 39 yang dilakukan EMI, Reis meramalkan bahawa apabila penukar berfungsi dalam mod yang berbeza, ciri EMI juga berbeza [13]. Erkuan Zhong dan Lip dari Universiti Wisconsin-Madison di Amerika Syarikat [12] menggunakan sistem penyongsang 8kVA PWM yang menggerakkan motor induksi 7.46kW (10hp) sebagai model eksperimen. Kajian mendapati bahawa sistem penyongsang PWM yang digerakkan oleh motor berkelajuan tinggi berkuasa tinggi memberi bekalan kuasa. Menjadi arus berdenyut hingga beberapa A, menyebabkan EMI yang teruk (dalam model eksperimen ini, sehingga 120dBμV) dan penyimpangan bentuk gelombang voltan bekalan kuasa (takik voltan hingga 50V, 20% lebih tinggi daripada voltan undian), jalur frekuensi isyarat gangguan cukup luas, Ia tidak hanya merangkumi komponen gangguan frekuensi pensuisan dan harmoniknya, tetapi juga merangkumi julat frekuensi radio. Dv / dt (hingga 3kV / μs, bertahan beberapa ns) yang dihasilkan oleh peranti kuasa semasa proses pensuisan berinteraksi dengan kapasiti sesat antara alat pensuisan dan tanah, yang menghasilkan arus pengisian dan pengisian di terminal bekalan kuasa, menyebabkan gangguan elektromagnetik. Pada masa yang sama, ciri pensuisan tak linier peranti suis menghasilkan banyak harmonik. Mereka juga menunjukkan bahawa arus pemulihan terbalik dioda adalah sumber utama gangguan mod pembezaan dalam sistem. Penyelidikan mengenai gangguan yang dilakukan terhadap peranti elektronik kuasa, terutamanya mod biasa dan mod pembeza yang dilakukan, memberikan asas untuk reka bentuk penapis EMI. 2.2 Penyelidikan mengenai sumber gangguan terpancar Berbanding dengan gangguan yang dilakukan, gangguan pancaran alat elektronik kuasa lebih rumit. Ini kerana, sebagai alat penukaran tenaga, kapasiti penukaran berkisar dari miliwatt hingga megawatt, dan gelung utama dan gelung kawalan sering terdiri dari komponen yang berlainan. Berbanding dengan peranti elektronik yang tertumpu pada papan litar bercetak, struktur ruangnya lebih rumit. Oleh itu, analisis dan pengiraan parameter palsu dan gangguan terpancar lebih rumit [2], dan pada masa ini tidak banyak penyelidikan yang berkaitan. Antaranya, Orlandi dan Scheich [14] mengkaji sumber gangguan radiasi litar penerus SCR. Mereka memfokuskan pada analisis hubungan antara arus mod umum (domain waktu dan domain frekuensi) dan medan radiasi, dan percaya bahawa arus mod biasa berkaitan dengan parameter denyut nadi dan sesat dari bahagian kawalan. Kecerunan voltan antara kapasiti sesat mendorong arus mod biasa. Penyebaran, kecerunan voltan di pinggir nadi yang meningkat menghasilkan arus mod sepunya dalam kapasitansi sesat. Lebih-lebih lagi, nadi arus pantas mendorong voltan yang tidak diperlukan pada bahagian logam SCR (sarung dan radiator) dan menjadi sumber radiasi. Untuk menentukan model sinaran penukar pensuisan, Profesor Antonini dan Cristina dan Profesor Orlandi dari Universiti Rom menetapkan model radiasi dipol untuk bahagian penukar bekalan kuasa beralih dengan frekuensi beralih masing-masing 75kHz dan 150kHz [15] . Walau bagaimanapun, semasa menentukan pengedaran arus talian, model saluran transmisi medium homogen setara digunakan. Model hasilnya sesuai dengan kesimpulan eksperimen dalam julat frekuensi yang lebih rendah dari 10MHz, tetapi dalam julat frekuensi yang lebih tinggi dari 10MHz, sinaran mod biasa dominan disebabkan oleh pengaruh pelbagai parameter palsu. Semasa menentukan pengedaran arus mod biasa, model saluran penghantaran tidak lagi berlaku. Sebenarnya, ciri-ciri sinaran elektromagnetik alat elektronik kuasa tidak terhad kepada ini. Sebagai contoh, radiator yang digunakan secara meluas dalam peranti elektronik kuasa sering menunjukkan ciri-ciri ayunan elektromagnetik, yang meningkatkan sinaran elektromagnetik RF peranti elektronik kuasa. Heat sink biasanya mempunyai geometri yang rumit, mempunyai ciri-ciri sinaran RF berbilang jalur, dan dipasang di luar peranti. Oleh itu, pendingin mungkin bertindak sebagai antena radiasi yang berkesan pada satu atau lebih harmonik frekuensi pensuisan. Kerja penyelidikan di kawasan ini juga sedang dilakukan, seperti Ryan, Stone and Chambers [16] menggunakan kaedah FDTD untuk membuat ramalan awal mengenai corak radiasi elektromagnetik RF dari radiator berbentuk sirip. 2.3" Penyelidikan mengenai ciri medan dekat" Menurut IEC22G-WG4-11, peranti elektronik kuasa biasanya terdiri daripada dua bahagian, iaitu unit penukaran kuasa dan unit kawalan. Frekuensi pengalihan litar penukaran pensuisan umumnya berpuluh-puluh kHz hingga ratusan kHz. Transien voltan dan arus yang dihasilkan semasa proses pensuisan adalah sumber gangguan yang menghasilkan gangguan konduksi dan gangguan radiasi. Tenaga sinaran elektromagnetik yang dihasilkan oleh unit penukaran kuasa mencukupi untuk membahayakan operasi normal unit kawalan berdekatan [15]. Oleh itu, meramalkan ciri jarak dekat unit penukaran kuasa dan memastikan operasi normal litar kawalan sangat penting bagi reka bentuk EMC peranti penukaran elektronik kuasa. Untuk meneroka ciri-ciri jarak dekat bekalan kuasa beralih (SMPS), Atonini et al. [15] mewujudkan model eksperimen SMPS sederhana berdasarkan papan litar bercetak. Semasa melakukan pengiraan medan dekat, mereka membahagikan setiap segmen litar eksperimen kepada beberapa dipol Hertzian secara bersiri. Oleh kerana istilah elektrostatik memainkan peranan dominan di kawasan medan dekat, ia mewakili medan yang dihasilkan oleh muatan elektrostatik yang terkumpul pada satu dipol tunggal; apabila banyak dipol disambungkan secara bersiri, kerana jarak r adalah antara pusat dipol dan titik ujian Oleh itu, istilah elektrostatik tidak dapat dibatalkan, menghasilkan medan elektrostatik yang besar, menyebabkan nilai yang diramalkan lebih tinggi daripada yang sebenarnya nilai. Oleh itu, apabila mengintegrasikan persamaan radiasi di sepanjang litar, melalui pemprosesan khas, kesan cas elektrostatik palsu yang disebabkan oleh penyatuan persamaan dipol dihapuskan, dan model medan dekat (medan elektrik dan magnet) yang lebih tepat dibuat. Pengiraan menunjukkan bahawa pada jarak 3m dari model eksperimen, perbezaan medan elektrik antara model yang diperbetulkan dan model sebelum pembetulan adalah 40dB dalam julat frekuensi rendah, dan keduanya cenderung bertepatan dalam julat frekuensi tinggi. Hasil ujian menunjukkan bahawa dalam jalur frekuensi di bawah 10MHz, nilai yang dikira sangat konsisten dengan nilai yang diukur. Pada jalur frekuensi yang lebih tinggi daripada 10MHz, pengaruh arus mod biasa adalah dominan, dan model pengiraan di atas tidak lagi berlaku. Pengaruh utama pada ciri jarak dekat peranti elektronik kuasa adalah litar utama bahagian penukaran kuasa. Cristina et al. [17] mengkaji perubahan corak radiasi, taburan spasial medan dekat dan ciri radiasi penukar di bawah keadaan beban yang berbeza, dan menyimpulkan bahawa dalam keadaan beban yang berbeza, bekalan kuasa beralih mungkin menunjukkan dipol elektrik. Atau ciri-ciri dipol magnet. Ini sangat penting untuk memilih dan merancang skema pelindung yang sesuai. LEG' s Youssef dan Roudet et al. [18] menggunakan MOSFET sebagai elemen beralih untuk mewujudkan model penukar buck sederhana. Mereka menganggap bahawa litar adalah struktur garis tipis, dan menganggap bahawa arus di setiap bahagian litar adalah sama, dan mengira pembahagian medan dekat berdasarkan bentuk gelombang arus-domain semasa operasi pensuisan. Pada masa yang sama, kaedah gambar cermin digunakan untuk mengkaji perubahan sinaran elektromagnetik apabila satah konduktif yang dibumikan berada di bawah rangkaian sumber gangguan, dan disimpulkan bahawa sinaran elektromagnetik berkurang di bawah pengaruh satah tanah konduktif. Dapat dilihat bahawa penyelidikan mengenai ciri-ciri jarak dekat peranti elektronik kuasa baru saja dimulakan, dan model yang lengkap dan tepat belum dapat dibuat. Terutama dalam julat frekuensi tinggi, ciri medan dekat lebih rumit di bawah pengaruh pelbagai parameter sesat. Kesimpulannya, dalam penerokaan sumber gangguan elektromagnetik untuk peranti elektronik kuasa, kebanyakan kajian menggunakan gabungan eksperimen dan analisis. Dan modelkan ciri gangguan elektromagnetik dalam keadaan kerja tertentu. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit kajian mengenai ciri-ciri sumber gangguan elektromagnetik peranti elektronik berkuasa tinggi dan berstruktur kompleks [2]. Untuk peranti elektronik kuasa sebenar, mod dan pembezaan sering kali biasa


Gangguan mod wujud, gangguan konduksi dan sinaran secara serentak. Untuk sistem yang berbeza, faktor gangguan dominan juga berbeza. Menganalisis dan meramalkan sumber gangguan utama dalam sistem dengan betul adalah kunci kepada reka bentuk keserasian elektromagnetik peranti elektronik kuasa. 3 Penyelidikan mengenai ciri keserasian elektromagnetik penukar pertukaran lembut frekuensi tinggi Untuk memenuhi kehendak frekuensi tinggi, orang bukan sahaja telah meningkatkan keupayaan menahan peranti itu sendiri, tetapi juga melakukan banyak usaha untuk meningkatkan topologi litar untuk melemahkan tekanan elektrik pada peranti dan mengurangkan kehilangan pensuisan kecil, menghilangkan lonjakan beralih dan voltan puncak. Sebab utama gangguan peranti elektronik kuasa adalah tinggi / dt dan dv / dt yang dihasilkan semasa proses penggantian peranti elektronik kuasa dan parameter sesat dalam litar bekerjasama menyebabkan ayunan frekuensi tinggi. Sekiranya proses penukaran tinggi / dt dan dv / dt dapat dikurangkan sebanyak mungkin dengan memilih topologi litar dan teknologi kawalan yang sesuai, adalah mungkin untuk meningkatkan ciri keserasian elektromagnetik peranti elektronik kuasa. Oleh itu, ada orang yang membuat spekulasi bahawa dari segi EMI yang dijalankan, penukar suis lembut yang menggunakan Zero Voltage Transition (ZVT) harus berkinerja lebih baik daripada penukar suis keras [9, 19]. Asas utama adalah bahawa dalam litar ZVT, suis utama berfungsi dalam keadaan beralih voltan sifar, dan diod berfungsi dalam keadaan beralih lembut. Dengan cara ini, tidak ada pertukaran voltan pantas di suis utama dan tidak ada pertukaran arus pantas dalam diod, sehingga mengurangkan voltan tinggi dalam litar. Harmonik frekuensi. Adakah ini benar-benar berlaku? Dari perspektif generasi EMI, penukar resonan (termasuk penukar peralihan lembut) mempunyai kelebihan yang tidak dapat dibandingkan dengan penukar beralih keras PWM, yang dapat dipertimbangkan dari aspek berikut: (1) Teknologi PWM adalah untuk menghentikan aliran daya dan Kaedahnya mengawal kitaran tugas mengubah daya, menghasilkan arus nadi dan voltan nadi; sementara teknologi resonans mengubah daya dalam bentuk gelombang sinus, dan spektrum frekuensi biasanya lebih sempit daripada spektrum frekuensi penukar PWM. Oleh itu, berbanding dengan penukar PWM, input harus mempunyai gangguan harmonik yang lebih kecil dan amplitud yang lebih besar dari komponen asas. (2) Bentuk gelombang kerja penukar pensuisan resonan adalah gelombang kuasi-sinus, dengan rendah di / dt dan dv / dt. (3) Penukar pensuisan resonan menggunakan kapasitansi persimpangan peranti dan induktansi kebocoran transformer sebagai bagian dari rangkaian LC resonan, dan tidak sensitif terhadap parameter sesat yang berbahaya. (4) Penukar pensuisan resonan berfungsi pada frekuensi yang lebih tinggi, yang sesuai untuk penyatuan dan pengurangan, sehingga biasanya memiliki kepadatan daya yang lebih tinggi, yang sangat bermanfaat untuk mengurangi gelung litar dan memendekkan panjang pendawaian. (5) Penukar PWM sering menggunakan litar snubber yang memakan tenaga untuk membatasi tekanan pada peranti, dan pada saat yang sama, alat ini juga memainkan peranan yang baik dalam menekan gangguan elektromagnetik. Penukar soft-switching resonan dapat mengurangkan atau menghilangkan buffer yang memakan tenaga, sehingga meningkatkan kecekapan pembangunan. Berdasarkan analisis di atas, dapatkah kesimpulan dibuat dengan mudah? Pada tahun 1996, penyelidik dari Pusat Penyelidikan VPEC melakukan eksperimen perbandingan pada gangguan konduksi dua model eksperimen penukar rangsangan 400WPFC fasa tunggal menggunakan litar penukaran voltan sifar (iaitu ZVT) dan litar beralih keras [21]. Hasil ujian tidak dijangka. Perbezaan EMI antara penukar suis lembut dan penukar peralihan keras menggunakan teknologi ZVT sangat kecil, dan walaupun pendawaian litar tambahan yang tidak betul, prestasinya akan menjadi lebih buruk. Perbezaan dari literatur [20] adalah mereka membandingkan mod biasa dan gangguan mod pembezaan kedua-dua model eksperimen secara berasingan. Hasilnya adalah: dari segi kebisingan mod biasa, ciri-ciri jalur frekuensi rendah serupa. Apabila frekuensi melebihi beberapa MHz, pengalihan keras Bunyi bising model ZVT adalah lebih tinggi daripada dB model ZVT; pada frekuensi tinggi, kebisingan mod biasa model ZVT lebih rendah, tetapi dalam beberapa kes, puncak kebisingan model ZVT pada titik frekuensi individu melebihi model beralih keras; dari segi kebisingan mod pembezaan, Suara pertukaran keras lebih kuat daripada model ZVT. Hasil eksperimen di atas dapat difahami sebagai: kebisingan mod biasa terutama digabungkan melalui kapasitansi sesat pada perumahan peranti, sementara suis utama dalam penukar ZVT adalah peralihan lembut, dan dv / dt yang dihasilkan semasa proses pensuisan kecil. Oleh itu, gangguan mod biasa frekuensi tinggi penukar ZVT&# 39 adalah lebih kecil daripada penukar beralih keras; dan puncak kebisingan penukar ZVT pada titik frekuensi tertentu disebabkan oleh pendawaian komponen tambahan yang salah dalam penukar ZVT. Di samping itu, kerana di / dt yang lebih tinggi yang disebabkan oleh arus pemulihan terbalik dioda dalam penukar beralih keras, bunyi mod pembezaan penukar beralih keras lebih tinggi daripada penukar ZVT dalam julat frekuensi tinggi, tetapi tinggi / dt biasanya tidak mempengaruhi komponen frekuensi rendah. Oleh itu, ciri-ciri gangguan kedua-duanya serupa dalam frekuensi beralih dan harmonik tertib rendahnya. Ini dapat dilihat bahawa walaupun ciri gangguan frekuensi tinggi penukar ZVT lebih baik daripada pensuisan keras oleh beberapa dB, ciri EMI keduanya sama. Sejauh kebisingan mod pembezaan, penukaran ZVT lebih baik daripada penukar peralihan keras, yang merupakan aspek peralihan lembut lebih baik daripada peralihan keras. Dari segi kebisingan mod biasa, masalahnya lebih rumit. Perbezaan antara penukar ZVT dan penukar beralih keras adalah bahawa yang pertama mempunyai elemen pertukaran lembut tambahan, termasuk elemen pensuisan tambahan yang mengalir arus puncak yang lebih besar. Unsur pensuisan ini boleh menahan elemen pensuisan keras dan keras. Tiub suis utama dalam penukar suis mempunyai voltan yang sama. Elemen peralihan tambahan dalam penukar ZVT bertukar keras, yang bermaksud bahawa suis keras dalam penukar beralih keras dipindahkan ke suis tambahan penukar ZVT. Oleh itu, dalam topologi litar suis lembut, elemen pensuisan tambahan adalah sumber gangguan yang penting, dan lokasi dan pendawaiannya sangat penting [21]." Pada dasarnya, penukar PWM dengan litar snubber tidak semestinya mempunyai ciri-ciri bunyi yang lebih buruk daripada penukar beralih lembut. Tetapi sama ada soft switching atau hard switching lebih baik bergantung pada peringkat awal reka bentuk litar, pemilihan topologi litar dan teknologi kawalan yang sesuai menurut aplikasi, pembentukan model ramalan gangguan konduksi dan radiasi, dan panduan tata letak litar yang betul. 4 Kesimpulan Ringkasnya, keserasian elektromagnetik peranti elektronik kuasa menarik lebih banyak perhatian daripada para sarjana di dalam dan luar negara. Sejak tahun 1980-an, banyak kajian eksperimental dan kerja pemodelan analitik telah diselesaikan di luar negara; penyelidikan dalam negeri di kawasan ini telah dijalankan. Masih belum banyak kerja, dan belum ada laporan teknikal yang lebih matang. Terutama dalam perkembangan pesat teknologi elektronik power&hari ini, bagaimana memecahkan pengalaman dan heuristik masa lalu dalam reka bentuk keserasian elektromagnetik dan membuat reka bentuk keserasian elektromagnetik peranti elektronik berkuasa ke landasan reka bentuk sistematik yang dihadapi domestik dan asing para sarjana. Ia pasti menjadi salah satu topik utama dalam penyelidikan keserasian elektromagnetik bagi peranti elektronik berkuasa. Hanya berdasarkan analisis mendalam mengenai sumber gangguan elektromagnetik dari pelbagai alat elektronik kuasa, menentukan kepekaan pelbagai parameter, mempelajari ciri keserasian elektromagnetik dari pelbagai topologi dan skema kawalan, dan menetapkan model ramalan dapat keserasian elektromagnetik peranti elektronik kuasa dicapai. Reka bentuk sistematik, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan pesat teknologi elektronik kuasa itu sendiri