一般的に言えば、スイッチング電源のハウリングの理由には、一般的に次のような誘因があります。
変圧器のニス塗りが不十分です
含浸されていないヴァン麗水が含まれています。 ハウリングは波形に鋭いスパイクを引き起こしますが、一般的に負荷容量は正常です。 特に、出力電力が大きいほどハウリングが強くなり、電力が低いことが必ずしも明らかではない場合があります。 72W充電器製品は、過負荷と低負荷の経験があり、この製品の磁気コアの材料には厳しい要件があることがわかりました。 また、トランスの設計が悪いと、運転中の振動による異音が発生する場合があります。
PWMIC接地配線エラー
一般的に、正常に動作する製品もありますが、ロードできず、振動を開始できない製品もあります。 特に、一部の低電力ICを使用すると、正常に動作しなくなる可能性が高くなります。 たとえば、SG6848テストボードは当初、ICの性能を十分に理解していなかったため、経験に基づいて急いで配置されました。 その結果、試験中に広電圧試験を行うことができませんでした。
フォトカプラの動作電流ポイントアライメントエラー
フォトカプラGG#39の動作電流抵抗の位置が二次フィルタコンデンサの前に接続されている場合、特に負荷が大きい場合、ハウリングの可能性もあります。
基準電圧レギュレータICTL431のアース線が故障している
同じ二次基準電圧レギュレータICの接地には、一次ICの接地と同様の要件があります。つまり、どちらも変圧器の低温および高温の接地に直接接続することはできません。 それらを接続すると、負荷容量が減少し、ハウリング音が出力電力に比例します。
出力負荷が大きく、電源の電力制限に近い場合、スイッチングトランスが不安定な状態になることがあります。 前のサイクルのスイッチチューブのデューティサイクルが大きすぎ、オン時間が長すぎ、高周波変圧器を介して送信されるエネルギーが多すぎます。 DC整流器のエネルギー貯蔵インダクタは、このサイクルでエネルギーを完全に放出していません。 PWMの判断によると、次のサイクルでスイッチチューブをオンにする駆動信号がないか、デューティサイクルが小さすぎます。 その後、スイッチチューブが全期間カットオフ状態になっているか、オンタイムが短すぎます。 エネルギー貯蔵インダクタが1サイクル以上解放されると、出力電圧が低下し、次のサイクルのスイッチチューブのデューティサイクルが大きくなります...このサイクルが繰り返されるため、トランスの周波数が低くなります(定期的な断続的なフルカットオフ)期間、またはデューティサイクルが大幅に変化する周波数)は、人間の耳に聞こえる低周波数の音を発します。
同時に、出力電圧の変動は通常の動作よりも大きくなります。 単位時間あたりの断続的なフルカットオフサイクル数が総サイクル数のかなりの割合に達すると、元々超音波周波数帯域で動作していた変圧器の振動周波数が低下し、人間の耳に聞こえる周波数範囲に入ります。 、および鋭い高周波を放出します。 ホイッスルGGquot;。 現時点では、スイッチングトランスは深刻な過負荷状態で動作しており、いつでも焼損する可能性があります。これが、多くの電源装置GGquot;叫びGGquot;の起源です。 燃える前に。 一部のユーザーも同様の経験をしたと思います。
負荷がない場合や負荷が非常に軽い場合
この場合、スイッチングチューブは断続的な完全なカットオフ期間も持つ可能性があります。 スイッチングトランスも過負荷状態で動作しており、これも非常に危険です。 この問題は、出力端にダミーロードを事前設定することで解決できますが、それでも一部のGGquot;保存GGquot;で時折発生します。 または高出力電源。
負荷がない場合や負荷が軽すぎる場合
運転中に変圧器によって生成された逆起電力は十分に吸収できません。 このようにして、トランスは多くのノイズ信号が到着する巻線を結合します。 このクラッタ信号には、さまざまな周波数スペクトルの多くのAC成分が含まれています。 低周波もたくさんあります。 低周波が変圧器の固有振動周波数と一致している場合、回路は低周波の自己励起を形成します。 トランスの芯が鳴りません。 人間の可聴範囲は20〜20KHZであることがわかっています。 したがって、回路を設計するときは、通常、周波数選択ループを追加します。 低周波成分を除去します。 低周波の自己励起を防ぐために、フィードバックループにバンドパス回路を追加するのが最善です。 または、スイッチング電源を固定周波数にすることもできます。
この記事では、主にスイッチング電源のハウリングの6つの原因を紹介し、これらの6つの原因に対応する解決策を提供します。 これは基本に偏った記事です。 この記事を通じて、スイッチング電源の口笛に遭遇したときに、誰もが記事の方法を使用してそれらを解決できることを願っています。








