+86-18822802390

Miért nem hallja a legtöbb ember a Power Transformer sípoló hangját?

Dec 28, 2024

Miért nem hallja a legtöbb ember a Power Transformer sípoló hangját?

 

Ennek fő okai a következők:

Ha a kimeneti terhelés nagy, és megközelíti az áramellátás teljesítménykorlátozását, a kapcsoló-transzformátor instabil állapotba léphet: a kapcsoló tranzisztor üzemi ciklusa az előző ciklusban túl magas volt, a vezetési idő túl hosszú volt, és a túl sok energiát továbbították a magas frekvenciájú transzformátoron keresztül; A DC javítás energiatároló induktora nem engedte teljesen az energiáját ebben a ciklusban. A PWM megítélése szerint nincs olyan vezetési jel, amely a kapcsolócsövet vezetheti, vagy a következő ciklusban túl kicsi; A kapcsolócső a teljes ciklus során küszöbértékben marad, vagy a vezetési idő túl rövid; Az energiaválasztás teljes ciklusánál több után az energiatároló induktor kimeneti feszültsége csökken, és a kapcsolócső üzemi ciklusa a következő ciklusban nagyobb lesz. Ez a ciklus megismétlődik, és a transzformátor alacsonyabb frekvencián rezeg (rendszeres időszakos teljes küszöbértéket vagy frekvenciát drasztikus változási ciklusban), és alacsonyabb frekvenciájú hangot bocsát ki, amelyet az emberi fül hallhat. Ugyanakkor a kimeneti feszültség ingadozása szintén növekszik a normál működéshez képest. Ha az időtartamonkénti szakaszos teljes küszöbértékek száma az időtartamonként elérte a ciklusok teljes számának jelentős részét, akkor az a transzformátorok rezgési gyakoriságát is okozhatja, amelyek eredetileg az ultrahangos frekvenciasávban működtek, és az emberi fül hallható frekvenciatartományát írják be, és éles, magas frekvenciájú "sípoló" hangot adnak. Ebben az időben a Switching Transformer súlyosan túlterhelt állapotban működik, és mindig lehetősége van kiégésre - ez a sok energiaforrás kiégése előtti sikolyok eredete, és azt hiszem, hogy néhány felhasználó már hasonló tapasztalatokkal rendelkezik. Ha nincs terhelés, vagy ha a terhelés nagyon könnyű, akkor a kapcsolócsőnek is lehet szakaszos teljes küszöbértékei, és a kapcsoló -transzformátor túlterhelt állapotban is működik, ami szintén nagyon veszélyes.


A sikoltozás javítható néhány intézkedés megtételével:
Meg lehet oldani a hamis terhelések előzetes beállításával a kimeneti végén, de időnként valamilyen "energiatakarékos" vagy nagy teljesítményű tápegységben fordul elő. Ha nincs terhelés, vagy a terhelés túl könnyű, a transzformátor által a működés közben generált hátsó elektromotív erő nem lehet jól felszívni. Ilyen módon a transzformátor sok rendetlenség jelet fog párosítani az 1,2 -es tekercsel. Ez a rendetlenség jele számos különféle spektrumú AC komponenst tartalmaz. Számos alacsony frekvenciájú hullám van köztük. Ha az alacsony frekvenciájú hullámok összhangban állnak a transzformátor természetes oszcillációs frekvenciájával, az áramkör alacsony frekvenciájú önellátást eredményez. A transzformátor mágneses magja nem ad hangot. Tudjuk, hogy az emberi hallási tartomány 20-20 khz, tehát amikor áramköröket tervezünk, általában egy frekvenciaválasztási áramkört adunk hozzá. Az alacsony frekvenciájú alkatrészek kiszűrése. A vázlatától a legjobb lenne egy sávszéleti áramkört hozzáadni a visszacsatolási hurokhoz, hogy megakadályozzák az alacsony frekvenciájú ön gerjesztését. Alternatív megoldásként a kapcsoló tápellátását rögzített frekvenciává teheti.

 

Regulator Bench Source

A szálláslekérdezés elküldése