1. Электромагниттик нурлануунун себептери жана коргоо чаралары
Жогорку ылдамдыктагы щеткасыз моторлордо электромагниттик мунасага келүү көйгөйлөрү көбүнчө бүтүндөй долбоордун борборунда жана кыйынчылыгында турат, ал эми бүтүндөй электромагниттик мунасага келүү процесси көп убакытты талап кылат. Ошондуктан, биз электромагниттик мунасага келүү көрсөткүчүнүн стандарттан ашып кетишинин себептерин жана ага тиешелүү оптималдаштыруу ыкмаларын туура аныкташыбыз керек.
Электромагниттик-электромикалык камсыздоону оптималдаштыруу негизинен үч багыттан башталат:
- Кыйынчылыктын булагын жакшыртуу
Жогорку ылдамдыктагы щеткасыз моторлорду башкарууда тоскоолдуктун эң маанилүү булагы - MOS жана IGBT сыяктуу которуштуруу түзүлүштөрүнөн турган жетектөөчү схема. Жогорку ылдамдыктагы мотордун иштешине таасир этпестен, MCU алып жүрүүчү жыштыгын азайтуу, которуштуруу түтүгүнүн которуштуруу ылдамдыгын азайтуу жана тиешелүү параметрлерге ээ которуштуруу түтүгүн тандоо EMC тоскоолдуктарын натыйжалуу азайта алат.
- Интерференция булагынын байланыш жолун азайтуу
PCBA маршруттоосун жана жайгашуусун оптималдаштыруу электромагниттик мунараны (ЭМС) натыйжалуу жакшырта алат, ал эми линиялардын бири-бирине туташуусу чоң тоскоолдуктарды жаратат. Айрыкча жогорку жыштыктагы сигнал линиялары үчүн, илмектерди жана антенналарды түзгөн издерди болтурбоого аракет кылыңыз. Зарыл болсо, туташууну азайтуу үчүн коргоочу катмарды көбөйтсө болот.
- Интерференцияны бөгөттөө каражаттары
Электромагниттик микросхемаларды (ЭМК) жакшыртууда эң көп колдонулган нерсе - бул ар кандай индуктивдүүлүктөр жана конденсаторлор, жана ар кандай тоскоолдуктар үчүн ылайыктуу параметрлер тандалып алынат. Y конденсатору жана жалпы режимдеги индуктивдүүлүк жалпы режимдеги тоскоолдуктар үчүн, ал эми X конденсатору дифференциалдык режимдеги тоскоолдуктар үчүн колдонулат. Индуктивдүүлүк магниттик шакекчеси ошондой эле жогорку жыштыктагы магниттик шакекчеге жана төмөнкү жыштыктагы магниттик шакекчеге бөлүнөт жана зарыл болгон учурда бир эле учурда эки түрдөгү индуктивдүүлүктү кошуу керек.
2. Электромагниттик жөнгө салууну оптималдаштыруу учуру
Биздин компаниянын 100 000 айн/мин щеткасыз моторунун электромагниттик башкаруусун оптималдаштырууда, баарына пайдалуу болот деп үмүттөнөм, бир нече негизги пункттар келтирилген.
Моторду жүз миң айлануу ылдамдыгына жеткирүү үчүн баштапкы алып жүрүүчү жыштык 40 кГцге коюлган, бул башка моторлорго караганда эки эсе жогору. Бул учурда, башка оптималдаштыруу ыкмалары электромагниттик мунараны натыйжалуу жакшырта алган жок. Жыштык 30 кГцге чейин азайтылып, MOS которуу убактысынын саны олуттуу жакшыруу болгонго чейин 1/3кө кыскарат. Ошол эле учурда, MOSтун тескери диодунун Trr (тескери калыбына келтирүү убактысы) электромагниттик мунарага таасир этери аныкталды жана тескери калыбына келтирүү убактысы тезирээк болгон MOS тандалды. Сыноо маалыматтары төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөндөй. 500 кГц~1 МГц чеги болжол менен 3 дБга көбөйдү жана күркүрөгөн толкун формасы тегизделди:


PCBAнын өзгөчө жайгашуусунан улам, башка сигнал линиялары менен бириктирилиши керек болгон эки жогорку чыңалуудагы электр линиясы бар. Жогорку чыңалуудагы линия буралган жупка өзгөртүлгөндөн кийин, зымдардын ортосундагы өз ара тоскоолдуктар бир топ азаят. Сыноо маалыматтары төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, ал эми 24 МГц чеги болжол менен 3 дБга көбөйдү:


Бул учурда, эки жалпы режимдеги индуктор колдонулат, алардын бири төмөнкү жыштыктагы магниттик шакекче, индуктивдүүлүгү болжол менен 50 мГц, бул 500 кГц ~ 2 МГц диапазонунда электромагниттик мунараны (ЭМС) бир кыйла жакшыртат. Экинчиси - жогорку жыштыктагы магниттик шакекче, индуктивдүүлүгү болжол менен 60 мкГ, бул 30 МГц ~ 50 МГц диапазонунда электромагниттик мунараны (ЭМС) бир кыйла жакшыртат.
Төмөнкү жыштыктагы магниттик шакекченин сыноо маалыматтары төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөн жана жалпы маржа 300 кГц ~ 30 МГц диапазонунда 2 дБге көбөйгөн:


Жогорку жыштыктагы магниттик шакекченин сыноо маалыматтары төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөн жана чеги 10 дБден ашык көбөйгөн:


Мен баарыңыздар пикир алмашып, EMC оптималдаштыруу боюнча акыл-эс чабуулун жасай аласыздар жана үзгүлтүксүз тестирлөө аркылуу эң жакшы чечимди таба аласыздар деп үмүттөнөм.
Жарыяланган убактысы: 2023-жылдын 7-июну