Generellt sett har anledningarna till att skriket från strömförsörjningen i allmänhet har följande incitament:
Transformatorn har dålig lack
inkluderar obegränsad Van Lishui. Ylande orsakar vassa spikar i vågformen, men i allmänhet är lastkapaciteten normal. I synnerhet, ju större uteffekt, desto starkare ylande och lägre effekt kanske inte nödvändigtvis är uppenbar. En laddare på 72 W har erfarenhet av överbelastning och dålig belastning, och det konstateras att det finns strikta krav på materialet i den magnetiska kärnan i denna produkt. För att lägga till, när transformatorn inte är bra, kan den också orsaka onormalt ljud på grund av vibrationer under drift.
PWM IC-jordningsfel
I allmänhet kan vissa produkter fungera normalt, men vissa produkter kan inte laddas och kanske inte kan starta vibrationer. Speciellt när vissa IC-enheter med låg effekt används är det mer sannolikt att de inte fungerar normalt. Exempelvis hade SG6848-testkortet inte en grundlig förståelse för IC: s prestanda i början, så det blev snabbt utformat baserat på erfarenhet. Som ett resultat kunde bredspänningstestet inte göras under testet.
Optokopplare arbetar med aktuell punktjusteringsfel
När positionen för optokopplaren 39: s arbetsströmmotstånd är ansluten före den sekundära filterkondensatorn, finns det också möjlighet att yla, särskilt när belastningen är mer.
Jordledningen till referensspänningsregulatorn IC TL431 är felaktig
Jordning av samma sekundära referensspänningsregulator IC har liknande krav som jordning av den primära IC, det vill säga ingen kan direkt anslutas till transformatorns kalla och heta jord. Om de är anslutna tillsammans är resultatet att lastkapaciteten minskas och det ylande ljudet är proportionellt mot uteffekten.
När uteffekten är stor och nära strömförsörjningens effektgräns, kan omkopplingstransformatorn gå in i ett instabilt tillstånd. Brytarrörets arbetscykel i den föregående cykeln är för stor, tiden är för lång och för mycket energi överförs genom högfrekvenstransformatorn; DC-likriktarens energilagringsinduktor har inte helt frigjort energi under denna cykel. Enligt PWM-domen finns det i nästa cykel ingen körsignal för att slå på brytarröret, eller så är arbetscykeln för liten. Växlarröret är i avstängt tillstånd under hela tiden efteråt, eller så är on-time för kort. Efter att energilagringsinduktorn släppts i mer än en hel cykel sjunker utspänningen och omkopplingsrörets arbetscykel i nästa cykel blir större ... Denna cykel upprepas så att transformatorn har en lägre frekvens ( regelbunden intermittent full cut-off) Period, eller frekvensen vid vilken arbetscykeln ändras drastiskt), avger ett ljud med lägre frekvens som hörs av det mänskliga örat.
Samtidigt kommer utgångsspänningsfluktuationen att vara större än normal drift. När antalet intermittenta fulla avstängningscykler per tidsenhet når en betydande del av det totala antalet cykler, kommer det till och med att minska vibrationsfrekvensen hos transformatorn som ursprungligen arbetar i ultraljudets frekvensband, ange frekvensområdet som hörs för mänskliga öron och avger skarpa höga frekvenser. Whistle" ;. Vid denna tid arbetar omkopplingstransformatorn i ett allvarligt överbelastningstillstånd, och den kan brännas när som helst - det här är ursprunget till många strömförsörjningar" skrikande" före bränning. Jag tror att vissa användare har haft liknande upplevelser.
När det inte finns någon last eller lasten är mycket lätt
I detta fall kan omkopplingsröret också ha en intermittent full avskärningsperiod. Växeltransformatorn fungerar också i överbelastningstillstånd, vilket också är mycket farligt. Detta problem kan lösas genom att förinställa en dummybelastning vid utgångsänden, men det händer fortfarande ibland i vissa" spara" eller kraftaggregat.
När det inte finns någon last eller lasten är för lätt
Den bakre EMF som genereras av transformatorn under drift kan inte absorberas väl. På detta sätt kommer transformatorn att koppla ihop lindningarna som mycket brus signaler anländer till. Denna rörsignal innehåller många växelströmskomponenter med olika frekvensspektra. Det finns också många lågfrekventa vågor. När lågfrekvensvågorna överensstämmer med transformatorns naturliga svängningsfrekvens, kommer kretsen att bilda lågfrekvent självexcitering. Transformatorns kärna kommer inte att ge något ljud. Vi vet att det mänskliga hörselområdet är 20-20 kHz. Därför lägger vi generellt till en frekvensvalsslinga när vi utformar kretsen. För att filtrera bort lågfrekventa komponenter. Det är bäst att lägga till en bandpasskrets i återkopplingsslingan för att förhindra lågfrekvent självexcitering. Eller så kan strömbrytaren göras till en fast frekvens.
Den här artikeln introducerar huvudsakligen 6 orsaker till att tjuta i strömförsörjningen och ger motsvarande lösningar på dessa 6 orsaker. Detta är en artikel som är partisk mot grunderna. Jag hoppas att genom den här artikeln kan alla använda metoderna i artikeln för att lösa dem när de stöter på en vissling av strömförsörjning.








