+86-18822802390

Orsaker och lösningar för att byta strömförsörjningsbrus

Mar 16, 2023

Orsaker och lösningar för att byta strömförsörjningsbrus

 

Växlande strömförsörjning styr till- och frånslagstidsförhållandet för omkopplarröret i kretsen och upprätthåller en stabil kretsspänningsutgång. Det är en mycket vanlig strömförsörjningsdesign. Men alla som har varit engagerade i konstruktionen av växling av strömförsörjning vet att när man testar strömförsörjning, hörs ofta vissa tjutande ljud, liknande läckljudet när högspänningen är dålig, eller ljudet av högspänning bågbildning. Så när dessa fenomen dyker upp, hur ska de lösas?


Generellt sett har orsakerna till växlingen av strömförsörjning i allmänhet följande incitament:


01 Transformatorn är dåligt doppad i färg


Inkluderar oimpregnerad lack. Ytande och orsakar skarpa toppar i vågformen, men generellt är belastningskapaciteten normal, speciellt notering: ju större uteffekt, desto starkare ylande, medan prestanda för låg effekt inte nödvändigtvis är uppenbar. En 72W laddarprodukt har haft dålig belastningserfarenhet och upptäckt att det finns stränga krav på materialet för den magnetiska kärnan i denna produkt. Det bör tilläggas att när transformatorns konstruktion inte är bra är det även möjligt att vibrera och producera onormalt ljud under drift.


02 PWM IC jordkabelfel


Vanligtvis kan vissa produkter fungera normalt, men vissa produkter kan inte laddas och kanske inte börjar vibrera, särskilt när vissa lågeffekts-IC:er används, är det mer sannolikt att de misslyckas med att fungera normalt. Till exempel SG6848-testkortet, eftersom jag inte hade en grundlig förståelse för IC:ns prestanda i början, lade jag snabbt ut det baserat på erfarenhet, och det visade sig att det breda spänningstestet inte kunde utföras under testa.


03 Ledningsfel för optokopplarens arbetsströmpunkt


När läget för optokopplarens arbetsströmmotstånd är anslutet före den sekundära filterkondensatorn finns det också möjlighet att tjuta, speciellt när belastningen är större.


04 Jordledningen till referensregulatorn IC TL431 är fel


På liknande sätt har jordningen av den sekundära referensregulatorn IC liknande krav som jordningen av den primära IC, det vill säga den kan inte anslutas direkt till transformatorns kalla jord och heta jord. Om de kopplas ihop kommer lastkapaciteten att minska och tjutljudet blir direkt proportionellt mot uteffekten.


När utgångsbelastningen är stor och nära effektgränsen för strömförsörjningen, kan omkopplingstransformatorn gå in i ett instabilt tillstånd. Arbetscykeln för omkopplingsröret i föregående cykel var för stor, ledningstiden var för lång och för mycket energi överfördes genom högfrekvenstransformatorn; DC-likriktarens energilagringsspolare släppte inte helt energin i denna cykel, bedömd av PWM, i nästa cykel. Det finns ingen körsignal för att slå på omkopplarröret, eller så är arbetscykeln för liten.


Kopplingsröret är avstängt under hela perioden efteråt, eller så är ledningstiden för kort. Energilagringsinduktansen frigör energi efter mer än en hel cykel, utspänningen sjunker och kopplingsrörets arbetscykel i nästa cykel blir större... och så vidare, så att transformatorn får en lägre frekvens ( regelbunden intermittent full avstängningscykel, eller den frekvens vid vilken arbetscykeln varierar drastiskt), avger ett lägre frekvensljud som är hörbart för det mänskliga örat.


Samtidigt kommer utspänningsfluktuationen att vara större än normal drift. När antalet intermittenta hela avstängningscykler per tidsenhet når en avsevärd andel av det totala antalet cykler, kommer det till och med att minska vibrationsfrekvensen för transformatorn som ursprungligen arbetar i ultraljudsfrekvensbandet, gå in i frekvensområdet som är hörbart för människan öra och avger en skarp högfrekvent "vissling". För närvarande arbetar omkopplingstransformatorn i ett allvarligt överbelastningstillstånd, och det finns en möjlighet att bränna ut hela tiden - detta är anledningen till att många nätaggregat "skriker" innan de brinner ut, och jag tror att vissa användare har haft liknande upplevelser.


05 Ingen eller lätt last


I det här fallet kan kopplingsröret också ha en intermittent full avstängningsperiod, och kopplingstransformatorn arbetar också i ett överbelastat tillstånd, vilket också är mycket farligt. För detta problem kan det lösas genom att förinställa en dummy belastning vid utgången, men det händer fortfarande ibland i vissa "sparande" eller högeffekts nätaggregat.


06 När det inte finns någon last eller lasten är för lätt


Den bakre EMF som genereras av transformatorn under drift kan inte absorberas väl. På detta sätt kommer transformatorn att koppla en hel del skräpsignaler till lindningen. Denna cluttersignal inkluderar många AC-komponenter med olika frekvensspektrum. Det finns också många lågfrekventa vågor. När de lågfrekventa vågorna överensstämmer med din transformators naturliga svängningsfrekvens, kommer kretsen att bilda en lågfrekvent självexcitering. Transformatorns magnetiska kärna kommer inte att avge ljud.


Vi vet att den mänskliga hörselräckvidden är 20-20KHZ. När vi designar kretsen lägger vi därför i allmänhet till en frekvensselektiv krets. för att filtrera bort lågfrekventa komponenter. Det är bäst att lägga till en bandpasskrets till återkopplingsslingan för att förhindra lågfrekvent självexcitering. Eller gör strömförsörjningen till en fast frekvens.

 

Voltage Regulator Stabilizer -

Skicka förfrågan