Ogólnie rzecz biorąc, przyczyny wycia zasilacza impulsowego mają na ogół następujące bodźce:
Transformator ma słabe lakierowanie
zawiera nieimpregnowany Van Lishui. Wycie powoduje ostre skoki w przebiegu, ale ogólnie nośność jest normalna. W szczególności im większa moc wyjściowa, tym silniejsze wycie, a mniejsza moc niekoniecznie musi być oczywista. Produkt z ładowarką o mocy 72 W ma doświadczenie z przeciążeniem i słabym ładowaniem, i stwierdzono, że istnieją surowe wymagania dotyczące materiału rdzenia magnetycznego w tym produkcie. Aby dodać, gdy konstrukcja transformatora nie jest dobra, może on również powodować nienormalny hałas z powodu wibracji podczas pracy.
Błąd okablowania uziemienia PWM IC
Ogólnie rzecz biorąc, niektóre produkty mogą działać normalnie, ale niektóre produkty nie mogą być ładowane i mogą nie być w stanie wywołać wibracji. Zwłaszcza, gdy używane są niektóre układy scalone o małej mocy, jest bardziej prawdopodobne, że nie będą działać normalnie. Na przykład płyta testowa SG6848 nie miała na początku dokładnego zrozumienia działania układu scalonego, więc została pospiesznie rozłożona w oparciu o doświadczenie. W rezultacie podczas testu nie można było wykonać testu szerokiego napięcia.
Błąd wyrównania punktu prądu roboczego transoptora
Gdy pozycja rezystancji prądu roboczego transoptora' jest podłączona przed kondensatorem filtru wtórnego, istnieje również możliwość wycia, zwłaszcza przy większym obciążeniu.
Przewód uziemiający regulatora napięcia odniesienia IC TL431 jest uszkodzony
Uziemienie tego samego wtórnego regulatora napięcia odniesienia ma podobne wymagania jak uziemienie pierwotnego układu scalonego, to znaczy, że żaden z nich nie może być bezpośrednio podłączony do zimnego i gorącego uziemienia transformatora. Jeśli są one połączone razem, w rezultacie nośność jest zmniejszona, a wycie jest proporcjonalne do mocy wyjściowej.
Gdy obciążenie wyjściowe jest duże i bliskie granicy mocy zasilacza, transformator przełączający może wejść w stan niestabilny. Cykl pracy lampy przełączającej w poprzednim cyklu jest zbyt duży, czas włączenia jest zbyt długi, a przez transformator wysokiej częstotliwości przesyłana jest zbyt duża ilość energii; cewka magazynująca energię prostownika prądu stałego nie uwolniła w pełni energii w tym cyklu. Zgodnie z orzeczeniem PWM, w kolejnym cyklu nie ma sygnału sterującego do załączenia rury przełącznika lub współczynnik wypełnienia jest za mały. Rurka przełączająca jest potem przez cały czas w stanie odcięcia lub czas załączenia jest zbyt krótki. Po zwolnieniu cewki indukcyjnej magazynującej energię na więcej niż jeden pełny cykl napięcie wyjściowe spada, a cykl pracy rury przełącznika w następnym cyklu będzie większy... Ten cykl się powtarza, więc transformator ma niższą częstotliwość ( (regularne przerywane pełne odcięcie) lub częstotliwość, przy której cykl pracy zmienia się drastycznie), emitują dźwięk o niższej częstotliwości, który jest słyszalny przez ludzkie ucho.
Jednocześnie wahania napięcia wyjściowego będą większe niż podczas normalnej pracy. Gdy liczba przerywanych pełnych cykli odcięcia w jednostce czasu osiągnie znaczną część całkowitej liczby cykli, zmniejszy się nawet częstotliwość wibracji transformatora pierwotnie pracującego w paśmie częstotliwości ultradźwiękowej, wprowadź zakres częstotliwości słyszalny dla ludzkich uszu i emitują ostre wysokie częstotliwości. Gwizdek". W tej chwili transformator przełączający pracuje w stanie poważnego przeciążenia iw każdej chwili może ulec spaleniu – stąd wiele zasilaczy"krzyczących" przed spaleniem. Uważam, że niektórzy użytkownicy mieli podobne doświadczenia.
Gdy nie ma obciążenia lub obciążenie jest bardzo lekkie
W takim przypadku rura przełączająca może mieć również przerywany pełny okres odcięcia. Transformator przełączający pracuje również w stanie przeciążenia, co również jest bardzo niebezpieczne. Ten problem można rozwiązać, ustawiając wstępnie obciążenie na wyjściu, ale nadal zdarza się to od czasu do czasu w niektórych"zapisywanie" lub zasilacze o dużej mocy.
Gdy nie ma obciążenia lub ładunek jest zbyt lekki
Tylne pole elektromagnetyczne generowane przez transformator podczas pracy nie może być dobrze absorbowane. W ten sposób transformator połączy uzwojenia, do których dociera dużo sygnałów szumowych. Ten sygnał bałaganu zawiera wiele składowych AC o różnych widmach częstotliwości. Istnieje również wiele fal o niskiej częstotliwości. Gdy fale o niskiej częstotliwości są zgodne z naturalną częstotliwością oscylacji twojego transformatora, obwód utworzy samowzbudzenie o niskiej częstotliwości. Rdzeń transformatora nie wyda dźwięku. Wiemy, że zakres słuchu człowieka wynosi 20-20 KHZ. Dlatego podczas projektowania obwodu zazwyczaj dodajemy pętlę wyboru częstotliwości. Aby odfiltrować składniki o niskiej częstotliwości. Najlepiej dodać obwód pasmowoprzepustowy do pętli sprzężenia zwrotnego, aby zapobiec samowzbudzeniu niskiej częstotliwości. Lub zasilacz impulsowy może być ustawiony na stałą częstotliwość.
W tym artykule przedstawiono głównie 6 przyczyn wycia w zasilaczu impulsowym i przedstawiono odpowiednie rozwiązania tych 6 przyczyn. To jest artykuł zorientowany na podstawy. Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi każdy będzie mógł skorzystać z opisanych w artykule metod, aby rozwiązać je, gdy napotka gwizdanie przełączania zasilania.








