সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের EMC ডিজাইনে চৌম্বকীয় পুঁতির প্রয়োগ
1 Ferrite ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ দমন উপাদান
ফেরাইট হল একটি কিউবিক জালি কাঠামো সহ একটি ফেরিম্যাগনেটিক উপাদান। এর উত্পাদন প্রক্রিয়া এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সিরামিকের মতো, এবং এর রঙ ধূসর-কালো। প্রায়শই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ ফিল্টারগুলিতে ব্যবহৃত এক ধরণের চৌম্বকীয় কোর হল ফেরাইট উপাদান। অনেক নির্মাতারা বিশেষভাবে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ দমনের জন্য ব্যবহৃত ফেরাইট উপকরণ সরবরাহ করে। এই উপাদান উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি খুব উচ্চ ক্ষতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়. ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ দমন করার জন্য ব্যবহৃত ফেরাইটগুলির জন্য, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষমতা পরামিতি হল চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা μ এবং স্যাচুরেশন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ঘনত্ব Bs। চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা μ একটি জটিল সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, বাস্তব অংশটি আবেশ গঠন করে এবং কাল্পনিক অংশটি ক্ষতির প্রতিনিধিত্ব করে, যা ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। অতএব, এর সমতুল্য সার্কিট হল একটি সিরিজ সার্কিট যা একটি আবেশক L এবং একটি প্রতিরোধক R নিয়ে গঠিত। L এবং R উভয়ই কম্পাঙ্কের কাজ। যখন একটি তার এই ফেরাইট কোরের মধ্য দিয়ে যায়, তখন কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে গঠিত ইন্ডাকটিভ প্রতিবন্ধকতা আকারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে এর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়।
কম ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে, ইম্পিড্যান্সটি ইন্ডাক্টরের প্রবর্তক প্রতিক্রিয়া দ্বারা গঠিত। কম ফ্রিকোয়েন্সিতে, R খুব ছোট এবং চৌম্বকীয় কোরের চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা বেশি, তাই আবেশ বড়। এল একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ প্রতিফলিত এবং দমন করা হয়; এবং এই সময়ে, চৌম্বকীয় মূল ক্ষয়টি ছোট, এবং সম্পূর্ণ ডিভাইসটি কম ক্ষতি এবং উচ্চ Q বৈশিষ্ট্য সহ একটি সূচনাকারী। এই প্রবর্তক অনুরণন কারণ সহজ. অতএব, কম ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে, ফেরাইট জপমালা ব্যবহার করার পরে হস্তক্ষেপ কখনও কখনও বাড়ানো যেতে পারে।
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে, প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধের উপাদানগুলির সমন্বয়ে গঠিত। ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির সাথে সাথে চৌম্বকীয় কোরের চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা হ্রাস পায়, যার ফলে আবেশকের আবেশ হ্রাস পায় এবং প্রবর্তক প্রতিক্রিয়া উপাদান হ্রাস পায়। যাইহোক, এই সময়ে, চৌম্বকীয় কোরের ক্ষতি বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিরোধের উপাদান বৃদ্ধি পায়। , যার ফলে মোট প্রতিবন্ধকতা বৃদ্ধি পায়। যখন উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সংকেতগুলি ফেরাইটের মধ্য দিয়ে যায়, তখন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ শোষিত হয় এবং তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং নষ্ট হয়ে যায়।
ফেরাইট দমন উপাদানগুলি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, পাওয়ার লাইন এবং ডেটা লাইনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের পাওয়ার লাইনের খাঁড়ি প্রান্তে একটি ফেরাইট দমন উপাদান যুক্ত করা হলে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি হস্তক্ষেপ ফিল্টার করা যেতে পারে। ফেরাইট ম্যাগনেটিক রিং বা ম্যাগনেটিক বিডগুলি বিশেষভাবে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি হস্তক্ষেপ এবং সিগন্যাল লাইন এবং পাওয়ার লাইনে স্পাইক হস্তক্ষেপ দমন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্রাব পালস হস্তক্ষেপ শোষণ করার ক্ষমতা আছে।
চৌম্বক পুঁতির 2 নীতি এবং বৈশিষ্ট্য যখন কেন্দ্রীয় গর্তে তারের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তখন চৌম্বক পুঁতির ভিতরে একটি সঞ্চালিত চৌম্বকীয় ট্র্যাক তৈরি হবে। ইএমআই নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ফেরাইটগুলি উপাদানের মধ্যে তাপ হিসাবে বেশিরভাগ চৌম্বকীয় প্রবাহকে নষ্ট করার জন্য প্রণয়ন করা উচিত। এই ঘটনাটি একটি সূচনাকারী এবং একটি প্রতিরোধকের সিরিজ সংমিশ্রণ দ্বারা অনুকরণ করা যেতে পারে। ছবি 2 এ দেখানো হয়েছে
দুটি উপাদানের সংখ্যাসূচক মান চৌম্বক পুঁতির দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক, এবং চৌম্বক পুঁতির দৈর্ঘ্য দমন প্রভাবের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। চৌম্বক পুঁতির দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে, দমন প্রভাব তত ভাল। যেহেতু সংকেত শক্তি চৌম্বকীয়ভাবে চৌম্বকীয় পুঁতির সাথে মিলিত হয়, ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির সাথে সাথে ইন্ডাক্টরের বিক্রিয়া এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চৌম্বকীয় সংযোগের কার্যকারিতা বায়ুর সাপেক্ষে গুটিকা উপাদানের চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতার উপর নির্ভর করে। সাধারণত চৌম্বকীয় পুঁতি তৈরি করে এমন ফেরাইট উপাদানের ক্ষতি বাতাসের তুলনায় এর চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা দ্বারা একটি জটিল পরিমাণ হিসাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।
চৌম্বকীয় পদার্থগুলি প্রায়শই ক্ষতির কোণটি চিহ্নিত করতে এই অনুপাতটি ব্যবহার করে। EMI দমনের জন্য ব্যবহৃত উপাদানগুলির জন্য একটি বড় ক্ষতির কোণ প্রয়োজন, যার মানে হল যে বেশিরভাগ হস্তক্ষেপ প্রতিফলিত না হয়েই নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমানে উপলব্ধ বিভিন্ন ferrite উপকরণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে চৌম্বক জপমালা ব্যবহার করার জন্য পছন্দ একটি বিস্তৃত সঙ্গে ডিজাইনার প্রদান করে.






