Vzroki piskanja v stikalnih napajalnikih
Stikalni napajalnik nadzoruje razmerje med časom vklopa in izklopa stikalne cevi v vezju in vzdržuje stabilno izhodno napetost vezja. To je zelo pogosta oblika napajalnika. Vendar pa vsakdo, ki se je ukvarjal z načrtovanjem stikalnih napajalnikov, ve, da se v procesu testiranja stikalnih napajalnikov pogosto sliši nekaj tulečih zvokov, podobnih zvoku uhajanja, ko je visoka napetost slaba, ali zvoku, podobnemu visoki napetosti. oblok. Torej, ko se ti pojavi pojavijo, kako jih je treba rešiti?
Na splošno imajo razlogi za žvižganje stikalnih napajalnikov na splošno naslednje spodbude.
Slabo namakanje barve transformatorja
Vključuje neimpregniran lak. Zavijanje in povzročanje ostrih konic v valovni obliki, vendar je na splošno nosilnost normalna, posebna opomba: večja kot je izhodna moč, močnejše je zavijanje, medtem ko zmogljivost nizke moči ni nujno očitna. Polnilnik z močjo 72 W je imel slabe izkušnje z obremenitvijo in ugotovil je, da obstajajo stroge zahteve glede materiala magnetnega jedra tega izdelka. Dodati je treba, da kadar je zasnova transformatorja slaba, je možno tudi vibriranje in ustvarjanje nenormalnega hrupa med delovanjem.
Napaka sledenja ozemljitve PWM IC
Običajno lahko nekateri izdelki delujejo normalno, vendar nekaterih izdelkov ni mogoče naložiti in morda ne začnejo vibrirati, še posebej, če se uporabljajo nekateri IC-ji z nizko porabo, obstaja večja verjetnost, da ne bodo delovali normalno. Na primer, testna plošča SG6848, ker na začetku nisem imel temeljitega razumevanja delovanja IC, sem jo na hitro postavil na podlagi izkušenj in izkazalo se je, da testa široke napetosti ni mogoče izvesti med test.
Napaka ožičenja točke delovnega toka optičnega sklopnika
Ko je položaj delovnega tokovnega upora optičnega sklopnika priključen pred kondenzatorjem sekundarnega filtra, obstaja tudi možnost zavijanja, še posebej, če je obremenitev večja.
Napaka ozemljitvene žice referenčnega regulatorja IC TL431
Podobno ima ozemljitev sekundarnega referenčnega regulatorja IC podobne zahteve kot ozemljitev primarnega IC, kar pomeni, da ga ni mogoče neposredno povezati s hladno in vročo ozemljitvijo transformatorja. Če sta povezana skupaj, se bo nosilnost zmanjšala in tuljenje bo neposredno sorazmerno z izhodno močjo.
Ko je izhodna obremenitev velika in blizu meje moči napajalnika, lahko preklopni transformator preide v nestabilno stanje. Obratovalni cikel preklopne cevi v prejšnjem ciklu je bil prevelik, prevodni čas je bil predolg in preveč energije je bilo preneseno skozi visokofrekvenčni transformator; induktor za shranjevanje energije enosmernega usmernika ni v celoti sprostil energije v tem ciklu, ocenjeno s PWM, v naslednjem ciklu Ni pogonskega signala za vklop stikalne cevi ali pa je delovni cikel premajhen. Preklopna cev je ves čas po tem v izklopljenem stanju ali pa je prevodni čas prekratek. Ko induktor za shranjevanje energije sprosti energijo za več kot en celoten cikel, izhodna napetost pade in delovni cikel preklopne cevi v naslednjem ciklu bo večji ... in tako naprej, tako da bo imel transformator nižjo frekvenco (redni prekinitveni polni cikel izklopa ali frekvenca, pri kateri se delovni cikel drastično spreminja), oddaja zvok nižje frekvence, ki ga sliši človeško uho.
Hkrati bo nihanje izhodne napetosti večje od normalnega delovanja. Ko število prekinitvenih polnih prekinitvenih ciklov na časovno enoto doseže znaten delež skupnega števila ciklov, bo to celo zmanjšalo frekvenco tresljajev transformatorja, ki je prvotno deloval v ultrazvočnem frekvenčnem pasu, vstopilo v frekvenčno območje, ki ga sliši človek. uho in oddajajo ostro visokofrekvenčno "žvižganje". V tem času stikalni transformator deluje v stanju resne preobremenitve in lahko kadar koli pregori - to je izvor mnogih napajalnikov, ki "kričijo", preden pregorijo. Verjamem, da imajo nekateri uporabniki podobne izkušnje.
Prazen ali malo naložen
V tem primeru ima lahko stikalna cev tudi prekinjeno polno prekinitveno obdobje, stikalni transformator pa deluje tudi v preobremenjenem stanju, kar je prav tako zelo nevarno. To težavo je mogoče rešiti s prednastavitvijo navidezne obremenitve na izhodu, vendar se to še vedno občasno zgodi v nekaterih "varčevalnih" ali visokozmogljivih napajalnikih.
Ko ni bremena ali je breme prelahko
Povratni EMF, ki ga ustvari transformator med delovanjem, se ne more dobro absorbirati. Na ta način bo transformator povezal veliko signalov motenj z navitjem. Ta signal motenj vključuje številne AC komponente različnih frekvenčnih spektrov. Veliko je tudi nizkofrekvenčnih valov. Ko so nizkofrekvenčni valovi skladni z naravno frekvenco nihanja vašega transformatorja, bo vezje oblikovalo nizkofrekvenčno samovzbujanje. Magnetno jedro transformatorja ne oddaja zvoka. Vemo, da je razpon človeškega sluha 20--20KHZ. Zato, ko načrtujemo vezje, običajno dodamo frekvenčno selektivno vezje. za filtriranje nizkofrekvenčnih komponent. Najbolje je, da povratni zanki dodate pasovno vezje, da preprečite nizkofrekvenčno samovzbujanje. Ali pa nastavite stikalno napajanje s fiksno frekvenco.
Ta članek predstavlja predvsem 6 razlogov, ki vodijo do zavijanja stikalnega napajanja, in ponuja ustrezne rešitve za teh 6 razlogov. To je članek, ki je pristranski k osnovam. Upam, da boste s tem člankom lahko uporabili metode v članku, da bi sami rešili težavo, ko naletite na tuljenje stikalnega napajalnika.






