Nguyên nhân gây ra tiếng huýt sáo trong việc chuyển đổi nguồn điện

Feb 07, 2023

Để lại lời nhắn

Nguyên nhân gây ra tiếng huýt sáo trong việc chuyển đổi nguồn điện

 

Bộ nguồn chuyển đổi kiểm soát tỷ lệ thời gian bật và tắt của ống chuyển đổi trong mạch và duy trì đầu ra điện áp mạch ổn định. Nó là một thiết kế cung cấp điện rất phổ biến. Tuy nhiên, bất kỳ ai đã từng tham gia thiết kế bộ nguồn chuyển đổi đều biết rằng trong quá trình thử nghiệm bộ nguồn chuyển đổi, thường nghe thấy một số âm thanh hú, tương tự như âm thanh rò rỉ khi điện áp cao kém hoặc âm thanh như điện áp cao hồ quang điện. Vậy khi xuất hiện những hiện tượng này thì nên giải quyết như thế nào?


Nói chung, nguyên nhân gây ra tiếng huýt sáo khi chuyển đổi nguồn điện thường có các ưu đãi sau.


Máy biến áp nhúng sơn kém


Bao gồm vecni không ngâm tẩm. Hú và gây ra các gai nhọn ở dạng sóng, nhưng nhìn chung khả năng chịu tải ở mức bình thường, đặc biệt lưu ý: công suất ra càng lớn thì hú càng mạnh, trong khi hiệu năng của công suất thấp chưa hẳn đã rõ ràng. Một sản phẩm bộ sạc 72W đã có trải nghiệm tải kém và nhận thấy rằng có những yêu cầu nghiêm ngặt đối với vật liệu của lõi từ trong sản phẩm này. Cũng cần nói thêm rằng khi thiết kế của máy biến áp không tốt cũng có thể bị rung và phát ra tiếng ồn bất thường trong quá trình vận hành.


Lỗi theo dõi mặt đất PWM IC


Thông thường, một số sản phẩm có thể hoạt động bình thường, nhưng một số sản phẩm không thể tải và có thể không bắt đầu rung, đặc biệt là khi sử dụng một số IC công suất thấp, chúng có nhiều khả năng không hoạt động bình thường. Ví dụ như bo mạch thử nghiệm SG6848, do lúc đầu tôi chưa hiểu kỹ về hoạt động của IC nên dựa trên kinh nghiệm đã vội vàng bày ra, hóa ra trong quá trình thử nghiệm điện áp rộng không thể thực hiện được. Bài kiểm tra.


Lỗi nối dây điểm hiện tại làm việc của bộ ghép quang


Khi nối vị trí điện trở dòng làm việc của optocoupler trước tụ lọc thứ cấp thì cũng có khả năng bị hú, nhất là khi tải nhiều.


Lỗi dây nối đất của IC điều chỉnh tham chiếu TL431


Tương tự, nối đất của IC bộ điều chỉnh tham chiếu thứ cấp có các yêu cầu tương tự như nối đất của IC sơ cấp, tức là không thể kết nối trực tiếp với nối đất lạnh và nối đất nóng của máy biến áp. Nếu chúng được kết nối với nhau, khả năng chịu tải sẽ giảm và tiếng hú sẽ tỷ lệ thuận với công suất đầu ra.


Khi tải đầu ra lớn và gần với giới hạn công suất của nguồn điện, máy biến áp chuyển mạch có thể rơi vào trạng thái không ổn định. Chu kỳ nhiệm vụ của ống chuyển mạch trong chu kỳ trước quá lớn, thời gian dẫn điện quá dài và quá nhiều năng lượng được truyền qua máy biến áp tần số cao; cuộn cảm lưu trữ năng lượng của bộ chỉnh lưu DC đã không giải phóng hoàn toàn năng lượng trong chu kỳ này, được đánh giá bởi PWM, trong chu kỳ tiếp theo Không có tín hiệu điều khiển để bật ống công tắc hoặc chu kỳ hoạt động quá nhỏ. Ống công tắc ở trạng thái tắt trong toàn bộ thời gian sau đó hoặc thời gian dẫn quá ngắn. Sau khi cuộn cảm lưu trữ năng lượng giải phóng năng lượng trong hơn một chu kỳ, điện áp đầu ra giảm xuống và chu kỳ làm việc của ống chuyển mạch trong chu kỳ tiếp theo sẽ lớn hơn... và cứ thế, do đó máy biến áp sẽ có tần số thấp hơn (chu kỳ ngắt hoàn toàn không liên tục thông thường hoặc tần số mà chu kỳ hoạt động thay đổi đáng kể), phát ra âm thanh tần số thấp hơn mà tai người có thể nghe được.


Đồng thời, dao động điện áp đầu ra sẽ lớn hơn hoạt động bình thường. Khi số chu kỳ ngắt hoàn toàn không liên tục trên một đơn vị thời gian đạt đến một tỷ lệ đáng kể trong tổng số chu kỳ, nó thậm chí sẽ làm giảm tần số rung của máy biến áp ban đầu hoạt động trong dải tần số siêu âm, hãy nhập dải tần mà con người có thể nghe được. tai và phát ra một "tiếng còi" tần số cao sắc nét. Lúc này, biến áp đổi nguồn đang làm việc trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, có thể cháy bất cứ lúc nào – đây chính là căn nguyên khiến nhiều bộ nguồn “gào thét” trước khi cháy. Tôi tin rằng một số người dùng đã có trải nghiệm tương tự.


Khi trống hoặc tải nhẹ


Trong trường hợp này, ống chuyển mạch cũng có thể có thời gian cắt hoàn toàn không liên tục và máy biến áp chuyển mạch cũng đang làm việc ở trạng thái quá tải, điều này cũng rất nguy hiểm. Đối với vấn đề này, nó có thể được giải quyết bằng cách đặt trước một tải giả ở đầu ra, nhưng nó vẫn thỉnh thoảng xảy ra ở một số bộ nguồn "tiết kiệm" hoặc công suất cao.


Khi không có tải hoặc tải quá nhẹ


Không thể hấp thụ tốt EMF phía sau do máy biến áp tạo ra trong quá trình vận hành. Bằng cách này, máy biến áp sẽ kết hợp rất nhiều tín hiệu lộn xộn với cuộn dây. Tín hiệu lộn xộn này bao gồm nhiều thành phần AC có phổ tần số khác nhau. Ngoài ra còn có nhiều sóng tần số thấp. Khi sóng tần số thấp phù hợp với tần số dao động tự nhiên của máy biến áp, mạch sẽ hình thành tự kích thích tần số thấp. Lõi từ của máy biến áp sẽ không phát ra âm thanh. Chúng tôi biết rằng phạm vi nghe của con người là 20--20KHZ. Do đó, khi chúng tôi thiết kế mạch, chúng tôi thường thêm một mạch chọn lọc tần số. để lọc ra các thành phần tần số thấp. Tốt nhất là thêm một mạch thông dải vào vòng phản hồi để ngăn tự kích thích tần số thấp. Hoặc làm cho nguồn điện chuyển đổi có tần số cố định.


Bài viết này chủ yếu giới thiệu 6 nguyên nhân dẫn đến hiện tượng hú của bộ nguồn Switching và đưa ra giải pháp khắc phục tương ứng cho 6 nguyên nhân đó. Đó là một bài báo thiên về những điều cơ bản. Hi vọng qua bài viết này các bạn có thể vận dụng các cách trong bài viết để tự mình giải quyết khi gặp phải hiện tượng hú của bộ chuyển đổi nguồn.

 

Stabilized Power Supply

Gửi yêu cầu