六種導致開關電源嘯叫的情況及解決方法
開關電源操控著電路中開關管開通和關斷的時間比率,維持著安穩的電路電壓輸出,是一種十分多見的電源規劃。可是從事過開關電源規劃的人都知道,在對開關電源進行測驗的過程傍邊,常常會聽到一些嘯叫聲,相似于打高壓不良時宣布的漏電音,或著像高壓拉弧的聲響。那么當這些景象出現時,應當怎么處理他們呢?
一般來說,開關電源嘯叫的因素一般有下面幾種誘因。
變壓器浸漆不良
包含未含浸凡立水。嘯叫并導致波形有尖刺,但一般帶載才能正常,格外闡明:輸出功率越大者嘯叫越強,小功率者則體現不一定顯著。一款72W的充電器商品中就有過帶載不良的閱歷,并在此商品中發現對磁芯的原料有著嚴厲的請求。彌補一點,當變壓器的規劃欠佳時,也有也許作業時振蕩發生異響。
PWM IC接地走線失誤
一般商品體現為會有有些能正常作業,但有有些商品卻無法帶載并有也許無法起振的毛病,格外是使用某些低功耗IC時,更有也許無法正常作業。比如SG6848試板,因為最初沒有透徹了解IC的功能,憑著閱歷便倉促layout, 成果實驗時居然不能做寬電壓測驗。
光耦作業電流點走線失誤
當光耦的作業電流電阻的位置銜接在次級濾波電容之前時,也會有嘯叫的也許,格外是當帶載越多時更甚。
基準穩壓IC TL431的接地線失誤
相同的次級的基準穩壓IC的接地和初級IC的接地相同有著相似的請求,那就是都不能直接和變壓器的冷地熱地相銜接。假如連在一起的結果就是帶載才能下降而且嘯叫聲和輸出功率的巨細呈正比。
當輸出負載較大,挨近電源功率極限時,開關變壓器也許會進入一種不安穩狀況。前一周期開關管占空比過大,導通時間過長,通過高頻變壓器傳輸了過多的能量;直流整流的儲能電感本周期內能量未充分釋放,經PWM判別,在下一個周期內沒有發生令開關管導通的驅動信號,或占空比過小。開關管在以后的全部周期內為截止狀況,或許導通時間過短。儲能電感通過多于一全部周期的能量開釋,輸出電壓下降,開關管下一個周期內的占空比又會較大……如此循環往復,使變壓器發生較低頻率(有規則的間歇性全截止周期,或占空比劇烈改變的頻率)的振蕩,宣布人耳能夠聽到的較低頻率的聲響。
一起,輸出電壓動搖也會較正常作業增大。當單位時間內間歇性全截止周期數量,到達總周期數的一個可觀份額時,甚至會令本來作業在超聲頻段的變壓器振蕩頻率下降,進入人耳可聞的頻率規模,宣布尖銳的高頻“哨叫”。此刻的開關變壓器作業在嚴重的超載狀況,時間都有焚毀的也許——這就是很多電源焚毀前“慘叫”的由來,信任有些用戶從前有過相似的閱歷。
一般來說,開關電源嘯叫的因素一般有下面幾種誘因。
變壓器浸漆不良
包含未含浸凡立水。嘯叫并導致波形有尖刺,但一般帶載才能正常,格外闡明:輸出功率越大者嘯叫越強,小功率者則體現不一定顯著。一款72W的充電器商品中就有過帶載不良的閱歷,并在此商品中發現對磁芯的原料有著嚴厲的請求。彌補一點,當變壓器的規劃欠佳時,也有也許作業時振蕩發生異響。
PWM IC接地走線失誤
一般商品體現為會有有些能正常作業,但有有些商品卻無法帶載并有也許無法起振的毛病,格外是使用某些低功耗IC時,更有也許無法正常作業。比如SG6848試板,因為最初沒有透徹了解IC的功能,憑著閱歷便倉促layout, 成果實驗時居然不能做寬電壓測驗。
光耦作業電流點走線失誤
當光耦的作業電流電阻的位置銜接在次級濾波電容之前時,也會有嘯叫的也許,格外是當帶載越多時更甚。
基準穩壓IC TL431的接地線失誤
相同的次級的基準穩壓IC的接地和初級IC的接地相同有著相似的請求,那就是都不能直接和變壓器的冷地熱地相銜接。假如連在一起的結果就是帶載才能下降而且嘯叫聲和輸出功率的巨細呈正比。
當輸出負載較大,挨近電源功率極限時,開關變壓器也許會進入一種不安穩狀況。前一周期開關管占空比過大,導通時間過長,通過高頻變壓器傳輸了過多的能量;直流整流的儲能電感本周期內能量未充分釋放,經PWM判別,在下一個周期內沒有發生令開關管導通的驅動信號,或占空比過小。開關管在以后的全部周期內為截止狀況,或許導通時間過短。儲能電感通過多于一全部周期的能量開釋,輸出電壓下降,開關管下一個周期內的占空比又會較大……如此循環往復,使變壓器發生較低頻率(有規則的間歇性全截止周期,或占空比劇烈改變的頻率)的振蕩,宣布人耳能夠聽到的較低頻率的聲響。
一起,輸出電壓動搖也會較正常作業增大。當單位時間內間歇性全截止周期數量,到達總周期數的一個可觀份額時,甚至會令本來作業在超聲頻段的變壓器振蕩頻率下降,進入人耳可聞的頻率規模,宣布尖銳的高頻“哨叫”。此刻的開關變壓器作業在嚴重的超載狀況,時間都有焚毀的也許——這就是很多電源焚毀前“慘叫”的由來,信任有些用戶從前有過相似的閱歷。
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