Hvad skyldes skift af strømforsyningstransformator fløjten?
Du sagde, at fløjten er støjen, der genereres af transformatordriften, støjen, der primært genereres af følgende tre årsager:
1. Mekanisk støj genereret af transformatorkernen:
Er på grund af jernkernen i siliciumstålpladen i det vekslende magnetfelt, vil ændre den magnetostriktion, magnetostriktion vil få kernen til at ændre excitationsfrekvensen for periodisk vibrationsstøj.
2. Produktionsprocessen er ikke standardiseret til at producere støj
3. Power transformer termisk støj
Foreslå, at du kan vælge at fylde hullet (epoxyharpiks) i ringkernetransformatoren, hullet fyldt med epoxyharpiks i ringkernetransformatoren kan ikke kun reducere støjen og vibrationerne, men har også effekten af termisk ledningsevne og varmeafledning.
Højfrekvent fløjten kan faktisk mange mennesker ikke høre, hvilket er forårsaget af individuelle forskelle i det menneskelige øres hørelse, og ikke overraskende.
Hovedårsagen til dette er følgende:
Når udgangsbelastningen er stor, tæt på strømforsyningens effektgrænse, kan omskiftningstransformatoren gå ind i en ustabil tilstand: den forrige cyklus af skifterørets arbejdscyklus er for stor, ledningstiden er for lang, gennem højfrekvenstransformeren at overføre for meget energi; DC ensretter energilagring induktans denne cyklus af energien er ikke blevet frigivet fuldt ud af PWM dommen, i den næste cyklus producerer ikke en switch til at lede drivsignalet eller arbejdscyklussen er for lille;. Skift rør i hele cyklussen efter cut-off tilstand, eller ledningstiden er for kort; energilagringsspolen efter mere end hele energifrigivelsescyklussen falder udgangsspændingen, skifterøret i den næste cyklus af arbejdscyklussen vil være stort, og så videre og så videre, så transformeren opstår ved en lavere frekvens ( regelmæssig intermitterende afskæringscyklus eller driftscyklussen af frekvensen af de drastiske ændringer i vibrationen af den lavere frekvens af det menneskelige øre kan høres). lyd. Samtidig vil udgangsspændingsudsvinget stige i forhold til normal drift. Når antallet af intermitterende fulde afskæringscyklusser pr. tidsenhed når en betragtelig del af det samlede antal cyklusser, vil det endda få transformatoren til at arbejde i ultralydsbåndet med vibrationsfrekvensreduktion til det menneskelige øres frekvensområde kan høres, og udsender en skarp højfrekvent "fløjt". På dette tidspunkt fungerer omskiftningstransformatoren i en alvorlig overbelastningstilstand, der er altid mulighed for at brænde - dette er oprindelsen til mange strømforsyninger, der er brændt ned før "skriget", jeg tror, at nogle brugere har haft en lignende oplevelse. Ingen belastning eller meget let belastningskoblingsrør kan også forekomme intermitterende fuld afbrydelsescyklus, koblingstransformatoren arbejder også i overbelastningstilstand, også meget farlig.
Fløjten kan forbedres ved en række tiltag:
Det kan løses ved at forudindstille en dummy-belastning ved udgangen, men det forekommer stadig af og til i nogle "sparsomme" eller høje strømforsyninger. Når der ikke er nogen belastning, eller belastningen er for let, absorberes modpotentialet, der genereres af transformeren under drift, ikke godt. Transformatoren vil så koble en masse omstrejfende signaler ind i din 1.2-vikling. Dette omstrejfende signal består af AC-komponenter med mange forskellige spektre. Der er også mange lavfrekvente bølger i den, og når de lavfrekvente bølger falder sammen med din transformers iboende oscillationsfrekvens, så vil kredsløbet danne en lavfrekvent selv-excitering. Transformatorens kerne giver ikke lyd. Vi ved, at det menneskelige høreområde er 20 - 20KHZ. Så vi designer kredsløbet, generelt kombineret med frekvensvalgskredsløb. At filtrere lavfrekvente komponenter fra. Fra dit skema, må du hellere tilføje et båndpaskredsløb på feedback-sløjfen for at forhindre lavfrekvent selv-excitering. Eller bare gør din skiftende strømforsyning til en fast frekvens.






