Kaj je vzrok žvižganja močnostnega transformatorja
Zavijanje, ki ste ga omenili, je hrup, ki nastane med delovanjem transformatorja. Hrup povzročajo predvsem naslednji trije razlogi:
1. Mehanski hrup, ki ga povzroča jedro transformatorja:
To je zato, ker se bo silicijeva jeklena pločevina v železnem jedru spremenila pod delovanjem izmeničnega magnetnega polja, to je magnetostrikcije, zaradi magnetostrikcije pa bo železno jedro občasno vibriralo s spremembo frekvence vzbujanja, da bi ustvarilo hrup.
2. Hrup, ki ga povzroča nestandardni proizvodni proces
3. Toplotni šum močnostnega transformatorja
Priporočljivo je, da izberete toroidni transformator s srednjo luknjo, zapolnjeno z lepilom (epoksi smolo). Toroidni transformator s srednjo luknjo, napolnjeno z epoksidno smolo, ne more samo zmanjšati hrupa in vibracij, temveč ima tudi učinek toplotne prevodnosti in odvajanja toplote
Zakaj večina ljudi ne sliši tulečega zvoka napajalnega transformatorja
Visokofrekvenčno zavijanje je morda mnogim ljudem res neslišno. Ni presenetljivo, da je to posledica individualnih razlik v človeškem sluhu.
Glavni razlogi so naslednji:
Ko je izhodna obremenitev velika in blizu meje moči napajalnika, lahko preklopni transformator preide v nestabilno stanje: delovni cikel preklopne cevi v prejšnjem ciklu je prevelik, prevodni čas je predolg in preveč veliko energije se prenaša skozi visokofrekvenčni transformator; Induktivnost shranjevanja energije enosmernega usmernika ni v celoti sprostila energije v tem ciklu. Glede na presojo PWM ni pogonskega signala za vklop stikalne cevi v naslednjem ciklu ali pa je delovni cikel premajhen; stikalna cev je po tem v celotnem ciklu odrezana. ali je čas prevajanja prekratek; induktivnost shranjevanja energije sprosti več energije kot v celotnem ciklu, izhodna napetost pade in delovni cikel stikalne cevi v naslednjem ciklu se bo spet povečal, tako da bo transformator ustvaril nižjo frekvenco (nekateri redni intermitentni polni izklop obdobje ali frekvenca drastične spremembe delovnega cikla) vibracije, ki oddaja zvok nižje frekvence, ki ga lahko 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 celo zmanjšalo frekvenco tresljajev transformatorja, ki je prvotno deloval v ultrazvočnem frekvenčnem pasu, vstopilo v frekvenčno območje, ki ga slišijo človeška ušesa , in oddajo oster visokofrekvenčni "žvižgajoči" klic". V tem času stikalni transformator deluje v stanju resne preobremenitve in lahko kadar koli pregori - to je izvor mnogih napajalnikov, ki "kričijo" pred izgorevanje. Verjamem, da imajo nekateri uporabniki podobne izkušnje. Brez obremenitve ali ko je obremenitev zelo majhna, ima lahko preklopna cev tudi prekinitvena polna obdobja izklopa, preklopni transformator pa deluje tudi v preobremenjenem stanju, kar je tudi zelo nevarno.
Zavijanje je mogoče izboljšati z nekaterimi ukrepi:
Lahko se reši s prednastavitvijo lažne obremenitve na izhodu, vendar se to vseeno občasno zgodi pri nekaterih "varčevalnih" ali močnejših napajalnikih. Ko ni obremenitve ali je obremenitev prelahka, se protielektromotorska sila, ki jo ustvari transformator med delovanjem, ne more dobro absorbirati. Ta transformator bo povezal veliko nereda z vašim navitjem 1.2. 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. Torej, ko načrtujemo vezje, na splošno dodamo frekvenčno selektivno vezje. za filtriranje nizkofrekvenčnih komponent. Iz vaše sheme je videti, da bi bilo bolje, če bi povratni zanki dodali pasovno vezje, da preprečite nizkofrekvenčno samovzbujanje. Ali pa nastavite stikalni napajalnik s fiksno frekvenco.






