+86-18822802390

Co je příčinou pískání spínaného napájecího transformátoru

Jun 25, 2023

Co je příčinou pískání spínaného napájecího transformátoru

 

Kvílení, které jste zmínil, je hluk generovaný při provozu transformátoru. Hluk je způsoben hlavně následujícími třemi důvody:


1. Mechanický hluk generovaný jádrem transformátoru:


Je to proto, že plech z křemíkové oceli v železném jádru se bude měnit působením střídavého magnetického pole, to je magnetostrikce, a magnetostrikce způsobí, že železné jádro bude periodicky vibrovat se změnou budící frekvence, aby generovalo hluk.


2. Hluk generovaný nestandardním výrobním procesem


3. Tepelný šum výkonového transformátoru


Doporučuje se zvolit toroidní transformátor se středním otvorem vyplněným lepidlem (epoxidová pryskyřice). Toroidní transformátor se středním otvorem vyplněným epoxidovou pryskyřicí dokáže nejen snížit hluk a vibrace, ale také má vliv na vedení tepla a odvod tepla


Proč většina lidí neslyší vytí výkonového transformátoru
Hlavní důvody jsou následující:


Když je výstupní zátěž velká a blíží se limitu výkonu napájecího zdroje, spínací transformátor se může dostat do nestabilního stavu: pracovní cyklus spínací trubice v předchozím cyklu je příliš velký, doba vedení je příliš dlouhá a příliš přes vysokofrekvenční transformátor je přenášeno velké množství energie. Indukčnost akumulace energie stejnosměrného usměrňovače během této doby plně neuvolnila energii. Podle posouzení PWM neexistuje žádný řídicí signál pro zapnutí spínací trubice v dalším cyklu nebo je pracovní cyklus příliš malý; spínací trubice je poté v celém cyklu odříznuta. stavu nebo je doba vedení příliš krátká; indukčnost akumulace energie uvolní více energie než celý cyklus, výstupní napětí klesne a pracovní cyklus spínací elektronky se v dalším cyklu opět zvýší, takže transformátor bude generovat nižší frekvenci (některé pravidelné přerušované úplné vypnutí perioda nebo frekvence drastické změny pracovního cyklu) vibrace, které vyzařují zvuk s nižší frekvencí, který může slyšet lidské ucho. Zároveň bude kolísání výstupního napětí větší než při běžném provozu. Když počet přerušovaných cyklů úplného vypnutí 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 lidským uchem a vydávají ostré vysokofrekvenční „pískání" Call". V tuto chvíli pracuje spínací transformátor ve stavu vážného přetížení a může se kdykoli spálit – to je původem mnoha napájecích zdrojů „křičících" před vyhoření.Věřím, že někteří uživatelé mají podobné zkušenosti.Naprázdno nebo při velmi malé zátěži může mít spínací elektronka i přerušované doby plného odpojení a spínací transformátor také pracuje v přetíženém stavu, což je také velmi nebezpečné.


Vytí lze zlepšit přijetím některých opatření:


Dá se to řešit přednastavením falešné zátěže na výstupu, ale i tak se to občas u některých "šetřících" nebo vysokovýkonných zdrojů stává. Když není zátěž nebo je zátěž příliš malá, nemůže být protielektromotorická síla generovaná transformátorem během provozu dobře absorbována. Tento transformátor spojí spoustu nepořádku s vinutím 1,2. 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. Takže když navrhujeme obvod, obecně přidáváme frekvenčně selektivní obvod. k odfiltrování nízkofrekvenčních složek. Z vašeho schématu to vypadá, že by bylo lepší přidat pásmovou propust do zpětnovazební smyčky, aby se zabránilo nízkofrekvenčnímu samobuzení. Nebo udělejte svému spínanému zdroji pevnou frekvenci.

 

Switching Power Supply

Odeslat dotaz