Hva er årsaken til at strømforsyningstransformatoren piper?
1. Mekanisk støy generert av transformatorkjernen:
Er på grunn av jernkjernen i silisium stålplate i det vekslende magnetfeltet, vil endre den magnetostriksjonen, vil magnetostriksjon gjøre at kjernen med eksitasjonsfrekvensen endres for periodisk vibrasjonsstøy.
2. Produksjonsprosessen er ikke standardisert for å produsere støy
3. Krafttransformator termisk støy
Foreslå at du kan velge å fylle hullet (epoksyharpiks) til ringkjerteltransformatoren, hullet fylt med epoksyharpiks på ringkjerteltransformatoren kan ikke bare redusere støy og vibrasjoner, men har også effekten av termisk ledningsevne og varmeavledning.
Hvorfor kan ikke folk flest høre pipelyden fra krafttransformatorer?
Høyfrekvent plystring høres kanskje ikke av mange mennesker, noe som er forårsaket av individuelle forskjeller i hørselen til det menneskelige øret, ikke overraskende.
Hovedårsakene til dette er som følger:
Når utgangsbelastningen er stor, nær effektgrensen til strømforsyningen, kan svitsjetransformatoren gå inn i en ustabil tilstand: den forrige syklusen av koblingsrørets driftssyklus er for stor, ledningstiden er for lang, gjennom høy- frekvenstransformator for å overføre for mye energi; DC-likeretter av lagringsinduktansen til den nåværende energisyklusen frigjøres ikke tilstrekkelig av PWM-dommen, i neste syklus produserer ikke en bryter til ledning av drivsignalet eller driftssyklusen er for liten. Bytte rør i hele syklusen etter cut-off tilstand, eller ledningstiden er for kort; energilagringsinduktor etter mer enn hele syklusen med energifrigjøring, faller utgangsspenningen, koblingsrøret i neste syklus av driftssyklusen vil være stort, og så videre og så videre, slik at transformatoren oppstår ved en lavere frekvens ( regelmessig intermitterende avskjæringssyklus eller driftssyklusen til frekvensen av de drastiske endringene i vibrasjonen til den nedre frekvensen til det menneskelige øret kan høres). lyd. Samtidig vil utgangsspenningsfluktuasjonen øke sammenlignet med normal drift. Når antallet intermitterende fulle avskjæringssykluser per tidsenhet når en betydelig andel av det totale antall sykluser, vil det til og med få transformatoren til å fungere i ultralydbåndet med vibrasjonsfrekvensreduksjon, inn i frekvensområdet til det menneskelige øret kan høres, og sender ut en skarp høyfrekvent "fløyte". På dette tidspunktet fungerer byttetransformatoren i en alvorlig overbelastningstilstand, det er alltid mulighet for å brenne - dette er opprinnelsen til mange strømforsyninger som ble brent ned før "skriket", jeg tror at noen brukere har hatt en lignende opplevelse. Ingen belastning, eller svært lett belastning koblingsrør kan også vises intermitterende full cut-off syklus, bytte transformator fungerer også i overbelastningstilstand, også veldig farlig.
Plystring kan forbedres ved en rekke tiltak:
Det kan løses ved å forhåndsinnstille en dummy belastning ved utgangen, men det forekommer fortsatt av og til i noen "sparsomme" eller høye strømforsyninger. Når det ikke er noen belastning eller belastningen er for lett, absorberes ikke motpotensialet som genereres av transformatoren under drift. Transformatoren vil da koble mange forvillede signaler inn i 1.2-viklingen din. Dette strøsignalet består av AC-komponenter med mange forskjellige spektre. Det er også mange lavfrekvente bølger i den, og når lavfrekvente bølger faller sammen med den iboende oscillasjonsfrekvensen til transformatoren din, vil kretsen danne en lavfrekvent selveksitasjon. Kjernen i transformatoren lager ikke lyd. Vi vet at den menneskelige hørselsrekkevidden er 20 - 20KHZ. Så vi designer kretsen, vanligvis kombinert med frekvensvalgkrets. For å filtrere ut lavfrekvente komponenter. Fra skjemaet ditt bør du legge til en båndpasskrets på tilbakemeldingssløyfen for å forhindre lavfrekvent selveksitering. Eller bare gjør byttestrømforsyningen til en fast frekvens.






