+86-18822802390

Oorzaken en oplossingen van ruis in schakelende voedingen

Mar 16, 2023

Oorzaken en oplossingen van ruis in schakelende voedingen

 

Schakelende voeding regelt de inschakel- en uitschakeltijdverhouding van de schakelbuis in het circuit en handhaaft een stabiele uitgangsspanning van het circuit. Het is een veel voorkomend voedingsontwerp. Iedereen die zich heeft beziggehouden met het ontwerpen van schakelende voedingen weet echter dat tijdens het testen van schakelende voedingen vaak enkele huilende geluiden te horen zijn, vergelijkbaar met het lekgeluid wanneer de hoogspanning slecht is, of het geluid van hoogspanning boogvorming Dus wanneer deze verschijnselen verschijnen, hoe moeten ze dan worden opgelost?


Over het algemeen hebben de redenen voor het fluiten van schakelende voedingen over het algemeen de volgende prikkels:


01 De transformator is slecht ondergedompeld in verf


Inclusief ongeïmpregneerde lak. Huilen en scherpe pieken in de golfvorm veroorzaken, maar over het algemeen is de laadcapaciteit normaal, speciale opmerking: hoe groter het uitgangsvermogen, hoe sterker het gehuil, terwijl de prestaties van laag vermogen niet noodzakelijkerwijs duidelijk zijn. Een oplader van 72 W heeft een slechte belastingservaring gehad en ontdekte dat er strenge eisen zijn aan het materiaal van de magnetische kern in dit product. Hieraan moet worden toegevoegd dat wanneer het ontwerp van de transformator niet goed is, het ook mogelijk is om tijdens bedrijf te trillen en abnormaal geluid te produceren.


02 PWM IC aardbedradingsfout


Gewoonlijk kunnen sommige producten normaal werken, maar sommige producten kunnen niet worden geladen en beginnen mogelijk niet te trillen, vooral wanneer sommige low-power IC's worden gebruikt, is de kans groter dat ze niet normaal werken. Bijvoorbeeld het SG6848-testbord, omdat ik in het begin geen grondig begrip had van de prestaties van het IC, legde ik het haastig neer op basis van ervaring, en het bleek dat de breedspanningstest niet kon worden uitgevoerd tijdens de test.


03 De bedradingsfout van het werkstroompunt van de optocoupler


Wanneer de positie van de werkstroomweerstand van de optocoupler vóór de secundaire filtercondensator is aangesloten, bestaat ook de mogelijkheid van huilen, vooral wanneer de belasting groter is.


04 De aarddraad van de referentieregelaar IC TL431 is verkeerd


Evenzo heeft de aarding van het secundaire referentieregelaar-IC vergelijkbare vereisten als de aarding van het primaire IC, dat wil zeggen dat het niet rechtstreeks kan worden aangesloten op de koude aarde en hete aarde van de transformator. Als ze met elkaar zijn verbonden, neemt het draagvermogen af ​​en is het huilende geluid recht evenredig met het uitgangsvermogen.


Wanneer de uitgangsbelasting groot is en dicht bij de vermogenslimiet van de voeding ligt, kan de schakeltransformator in een onstabiele toestand terechtkomen. De inschakelduur van de schakelbuis in de vorige cyclus was te groot, de geleidingstijd was te lang en er werd te veel energie door de hoogfrequente transformator gestuurd; de energieopslaginductor van de DC-gelijkrichter heeft de energie in deze cyclus niet volledig vrijgegeven, beoordeeld door PWM, in de volgende cyclus. Er is geen aandrijfsignaal om de schakelbuis in te schakelen, of de inschakelduur is te klein.


De schakelbuis staat gedurende de hele periode daarna in een uit-stand of de geleidingstijd is te kort. De inductantie van de energieopslag geeft energie vrij na meer dan één hele cyclus, de uitgangsspanning daalt en de inschakelduur van de schakelbuis in de volgende cyclus zal groter zijn ... enzovoort, zodat de transformator een lagere frequentie zal hebben ( regelmatige intermitterende volledige afsnijcyclus, of de frequentie waarbij de werkcyclus drastisch varieert), een geluid met een lagere frequentie uitzendt dat hoorbaar is voor het menselijk oor.


Tegelijkertijd zal de schommeling van de uitgangsspanning groter zijn dan bij normaal gebruik. Wanneer het aantal intermitterende volledige uitschakelcycli per tijdseenheid een aanzienlijk deel van het totale aantal cycli bereikt, zal het zelfs de trillingsfrequentie van de transformator die oorspronkelijk in de ultrasone frequentieband werkte, verminderen en het voor de mens hoorbare frequentiebereik binnengaan oor, en laat een scherp hoogfrequent "fluitje" horen. Op dit moment werkt de schakelende transformator in een ernstige overbelastingstoestand, en er is een mogelijkheid om de hele tijd door te branden - dit is de reden voor veel voedingen om te "gillen" voordat ze doorbranden, en ik geloof dat sommige gebruikers hebben soortgelijke ervaringen gehad.


05 Geen of lichte belasting


In dit geval kan de schakelbuis ook een intermitterende volledige uitschakelperiode hebben en werkt de schakeltransformator ook in een overbelaste toestand, wat ook erg gevaarlijk is. Voor dit probleem kan het worden opgelost door vooraf een dummyload aan de uitgang in te stellen, maar het gebeurt nog steeds af en toe in sommige "sparende" of krachtige voedingen.


06 Wanneer er geen lading is of de lading te licht is


De back-EMF die tijdens bedrijf door de transformator wordt gegenereerd, kan niet goed worden geabsorbeerd. Op deze manier zal de transformator veel stoorsignalen aan de wikkeling koppelen. Dit cluttersignaal bevat veel AC-componenten met verschillende frequentiespectra. Er zijn ook veel laagfrequente golven. Wanneer de laagfrequente golven consistent zijn met de natuurlijke oscillatiefrequentie van uw transformator, vormt het circuit een laagfrequente zelfexcitatie. De magnetische kern van de transformator maakt geen geluid.


We weten dat het gehoorbereik van de mens 20-20KHZ is. Daarom voegen we bij het ontwerpen van het circuit over het algemeen een frequentieselectief circuit toe. laagfrequente componenten eruit te filteren. Het is het beste om een ​​banddoorlaatcircuit aan de feedbacklus toe te voegen om laagfrequente zelfexcitatie te voorkomen. Of maak van de schakelende voeding een vaste frequentie.

 

Voltage Regulator Stabilizer -

Aanvraag sturen