A kapcsolóüzemű tápegység zajának okai és megoldásai
A kapcsolóüzemű tápegység szabályozza a kapcsolócső bekapcsolási és kikapcsolási időarányát az áramkörben, és stabil áramköri feszültséget tart fenn. Ez egy nagyon elterjedt tápegység-konstrukció. Azonban bárki, aki foglalkozott kapcsolóüzemű tápegységek tervezésével, tudja, hogy a kapcsolóüzemű tápegységek tesztelése során gyakran hallatszik valami üvöltő hang, hasonlóan a szivárgási hanghoz, amikor a nagy feszültség rossz, vagy a magas feszültség hangjához. íves. Tehát amikor ezek a jelenségek megjelennek, hogyan kell őket megoldani?
Általánosságban elmondható, hogy a kapcsolóüzemű tápegységek fütyülésének okai általában a következő ösztönzőkkel bírnak:
01 A transzformátor rosszul mártott festékbe
Impregnálatlan lakkot tartalmaz. Üvöltés és éles tüskéket okoz a hullámformában, de általában a terhelhetőség normális, külön megjegyzés: minél nagyobb a kimeneti teljesítmény, annál erősebb az üvöltés, míg az alacsony teljesítmény teljesítménye nem feltétlenül nyilvánvaló. Egy 72 W-os töltőterméknél gyenge terhelési tapasztalat volt, és megállapították, hogy szigorú követelmények vonatkoznak a termék mágneses magjának anyagára. Hozzá kell tenni, hogy ha a transzformátor nem megfelelő kialakítású, akkor működés közben is előfordulhat rezgés és rendellenes zaj.
02 PWM IC földelési hiba
Általában egyes termékek normálisan működnek, de egyes termékek nem tölthetők be, és előfordulhat, hogy nem kezdenek rezegni, különösen, ha kis teljesítményű IC-ket használnak, nagyobb valószínűséggel nem fognak megfelelően működni. Például az SG6848-as tesztlap, mivel az IC teljesítményét az elején nem értettem alaposan, tapasztalatok alapján kapkodva raktam ki, és kiderült, hogy a széles feszültségpróbát nem sikerült elvégezni a teszt.
03 Az optocsatoló üzemi árampontjának bekötési hibája
Ha az optocsatoló munkaáram-ellenállásának helyzetét a szekunder szűrőkondenzátor elé kötjük, akkor is fennáll az üvöltés lehetősége, különösen nagyobb terhelés esetén.
04 Az IC TL431 referenciaszabályozó földelővezetéke hibás
Hasonlóképpen, a másodlagos referenciaszabályozó IC földelése is hasonló követelményeket támaszt, mint az elsődleges IC földelése, vagyis nem csatlakoztatható közvetlenül a transzformátor hideg és meleg földeléséhez. Ha össze vannak kötve, a terhelhetőség csökken, és az üvöltő hang egyenesen arányos lesz a kimeneti teljesítménnyel.
Ha a kimeneti terhelés nagy és közel van a tápegység teljesítményhatárához, a kapcsolótranszformátor instabil állapotba kerülhet. A kapcsolócső munkaciklusa az előző ciklusban túl nagy volt, a vezetési idő túl hosszú volt, és túl sok energiát továbbítottak a nagyfrekvenciás transzformátoron; az egyenáramú egyenirányító energiatároló induktora ebben a ciklusban PWM alapján nem engedte fel teljesen az energiát a következő ciklusban Nincs meghajtó jel a kapcsolócső bekapcsolásához, vagy túl kicsi a munkaciklus.
A kapcsolócső az ezt követő teljes időtartamban kikapcsolt állapotban van, vagy túl rövid a vezetési idő. Az energiatároló induktivitás több mint egy teljes ciklus után energiát szabadít fel, a kimeneti feszültség leesik, és a következő ciklusban a kapcsolócső munkaciklusa nagyobb lesz... és így tovább, így a transzformátor frekvenciája alacsonyabb lesz ( rendszeres szakaszos teljes lekapcsolási ciklus, vagy az a frekvencia, amelynél a munkaciklus drasztikusan változik), alacsonyabb frekvenciájú hangot ad ki, amely az emberi fül számára hallható.
Ugyanakkor a kimeneti feszültség ingadozása nagyobb lesz, mint a normál működés. Amikor az egységnyi idő alatti szakaszos teljes lekapcsolási ciklusok száma eléri az összes ciklus számának jelentős hányadát, akkor az eredetileg az ultrahang frekvenciasávban működő transzformátor rezgési frekvenciáját is csökkenti, az ember számára hallható frekvenciatartományba lép. fülbe, és éles, magas frekvenciájú „füttyet” bocsát ki. Jelenleg a kapcsolótranszformátor komoly túlterhelt állapotban működik, és folyamatosan fennáll a kiégés lehetősége - ez az oka annak, hogy sok tápegység "üvölt" a kiégés előtt, és úgy gondolom, hogy néhány felhasználó voltak hasonló tapasztalatai.
05 Nincs terhelés vagy kis terhelés
Ebben az esetben a kapcsolócsőnek is lehet szakaszos teljes lekapcsolási ideje, és a kapcsolótranszformátor is túlterhelt állapotban működik, ami szintén nagyon veszélyes. Ezt a problémát meg lehet oldani úgy, hogy a kimeneten álterhelést állítanak be, de néha előfordul néhány "takarékos" vagy nagy teljesítményű tápegységben.
06 Ha nincs rakomány, vagy a rakomány túl könnyű
A transzformátor által működés közben generált hátsó EMF nem képes jól elnyelni. Ily módon a transzformátor sok zavaró jelet kapcsol a tekercshez. Ez a zavaró jel számos, különböző frekvenciaspektrumú AC komponenst tartalmaz. Sok alacsony frekvenciájú hullám is létezik. Ha az alacsony frekvenciájú hullámok összhangban vannak a transzformátor természetes oszcillációs frekvenciájával, az áramkör alacsony frekvenciájú öngerjesztést hoz létre. A transzformátor mágneses magja nem ad ki hangot.
Tudjuk, hogy az emberi hallástartomány 20-20KHZ. Ezért az áramkör megtervezésekor általában frekvenciaszelektív áramkört adunk hozzá. az alacsony frekvenciájú összetevők kiszűrésére. Az alacsony frekvenciájú öngerjesztés elkerülése érdekében a legjobb, ha a visszacsatoló hurokhoz sáváteresztő áramkört adunk. Vagy tegye a kapcsolóüzemű tápegységet fix frekvenciára.






