+86-18822802390

Příčiny pískání ve spínaných zdrojích

Feb 07, 2023

Příčiny pískání ve spínaných zdrojích

 

Spínaný napájecí zdroj řídí poměr doby zapnutí a vypnutí spínací trubice v obvodu a udržuje stabilní výstupní napětí obvodu. Jedná se o velmi běžnou konstrukci napájecího zdroje. Každý, kdo se zabývá návrhem spínaných zdrojů, však ví, že v procesu testování spínaných zdrojů jsou často slyšet nějaké zvuky kvílení, podobné zvuku úniku, když je vysoké napětí špatné, nebo zvuku podobnému vysokému napětí. jiskření. Když se tedy tyto jevy objeví, jak by měly být řešeny?


Obecně lze říci, že důvody pískání spínaných zdrojů mají obecně následující podněty.


Špatné namáčení barvy transformátoru


Obsahuje neimpregnovaný lak. Vytí a způsobuje ostré špičky ve tvaru vlny, ale obecně je nosnost normální, zvláštní poznámka: čím větší výstupní výkon, tím silnější je vytí, zatímco výkon nízkého výkonu nemusí být nutně zřejmý. 72W nabíječka má špatné zkušenosti se zatížením a zjistila, že existují přísné požadavky na materiál magnetického jádra tohoto produktu. Je třeba dodat, že když není konstrukce transformátoru dobrá, je také možné během provozu vibrovat a produkovat abnormální hluk.


Chyba trasování země PWM IC


Obvykle mohou některé produkty fungovat normálně, ale některé produkty nelze načíst a nemusí začít vibrovat, zvláště když se používají některé integrované obvody s nízkou spotřebou, je pravděpodobnější, že nebudou fungovat normálně. Například testovací desku SG6848, protože jsem na začátku úplně nepochopil výkon IC, na základě zkušeností jsem ji narychlo rozložil a ukázalo se, že test širokého napětí nelze provést během test.


Chyba zapojení bodu pracovního proudu optočlenu


Při zapojení pozice pracovního proudového rezistoru optočlenu před sekundárním filtračním kondenzátorem je také možnost kvílení, zvláště při větší zátěži.


Chyba zemnícího vodiče referenčního regulátoru IC TL431


Podobně má uzemnění IC sekundárního referenčního regulátoru podobné požadavky jako uzemnění primárního IC, to znamená, že nemůže být přímo spojeno se studenou zemí a horkou zemí transformátoru. Pokud se spojí dohromady, sníží se nosnost a kvílivý zvuk bude přímo úměrný výstupnímu výkonu.


Když je výstupní zátěž velká a blíží se limitu výkonu napájecího zdroje, spínací transformátor se může dostat do nestabilního stavu. Pracovní cyklus spínací elektronky v předchozím cyklu byl příliš velký, doba vedení byla příliš dlouhá a přes vysokofrekvenční transformátor bylo přenášeno příliš mnoho energie; induktor akumulace energie stejnosměrného usměrňovače v tomto cyklu plně neuvolnil energii, podle PWM, v dalším cyklu Není k dispozici žádný řídicí signál pro zapnutí spínací trubice nebo je pracovní cyklus příliš malý. Po celou dobu je spínací trubice ve vypnutém stavu nebo je doba vedení příliš krátká. Poté, co indukční cívka uvolňuje energii po více než jeden celý cyklus, výstupní napětí klesne a pracovní cyklus spínací elektronky v dalším cyklu bude větší... a tak dále, takže transformátor bude mít nižší frekvenci (pravidelný přerušovaný cyklus úplného vypnutí nebo frekvence, při které se pracovní cyklus drasticky mění), vydává zvuk s nižší frekvencí, který je slyšitelný pro lidské ucho.


Zároveň bude kolísání výstupního napětí větší než při běžném provozu. Když počet přerušovaných úplných vypínacích cyklů za jednotku času dosáhne značné části celkového počtu cyklů, sníží se dokonce frekvence vibrací transformátoru původně pracujícího v ultrazvukovém frekvenčním pásmu, vstoupí do frekvenčního rozsahu slyšitelného člověkem. ucho a vydávají ostré vysokofrekvenční „pískání“. V tuto chvíli pracuje spínací transformátor ve stavu vážného přetížení a může se kdykoli spálit – to je původ mnoha napájecích zdrojů, které před vyhořením „křičí“. Věřím, že někteří uživatelé mají podobnou zkušenost.


Když je prázdný nebo lehce naložený


V tomto případě může mít spínací elektronka také přerušovanou dobu úplného vypnutí a spínací transformátor také pracuje v přetíženém stavu, což je také velmi nebezpečné. Tento problém lze vyřešit přednastavením fiktivní zátěže na výstupu, ale i tak se to občas stává u některých „šetřících“ nebo výkonných zdrojů.


Když není zátěž nebo je zátěž příliš nízká


Zpětné EMF generované transformátorem během provozu nemůže být dobře absorbováno. Tímto způsobem transformátor spojí s vinutím mnoho rušivých signálů. Tento rušivý signál obsahuje mnoho střídavých složek různých frekvenčních spekter. Existuje také mnoho nízkofrekvenčních vln. Když jsou nízkofrekvenční vlny v souladu s vlastní frekvencí kmitání vašeho transformátoru, obvod vytvoří nízkofrekvenční samobuzení. Magnetické jádro transformátoru nebude vydávat zvuk. Víme, že dosah lidského sluchu je 20--20KHZ. Proto, když navrhujeme obvod, obecně přidáváme frekvenčně selektivní obvod. k odfiltrování nízkofrekvenčních složek. Nejlepší je přidat do zpětnovazební smyčky pásmovou propust, aby se zabránilo nízkofrekvenčnímu samobuzení. Nebo udělejte spínanému zdroji pevnou frekvenci.


Tento článek představuje především 6 důvodů, které vedou k kvílení spínaného zdroje, a poskytuje odpovídající řešení pro těchto 6 důvodů. Je to článek, který je zaměřen na základy. Doufám, že prostřednictvím tohoto článku můžete pomocí metod v článku vyřešit sami, když narazíte na vytí spínaného zdroje.

 

Stabilized Power Supply

Odeslat dotaz