Kā uzlabot flyback komutācijas barošanas avota troksni
Skaņas troksnis parasti attiecas uz audio signālu ar frekvenci 20-20kHz, ko darba procesā ģenerē pats komutācijas barošanas avots, ko var dzirdēt cilvēku ausis, īpaši, ja tas ir 2-40kHz, kā parādīts nākamajā vienādas reakcijas līknē 1. Ja elektronisko un magnētisko komponentu svārstību frekvence ir cilvēka auss dzirdes diapazonā, tie radīs skaņas signālus. Šī parādība ir bijusi zināma jaudas pārveidošanas pētījumu sākumposmā. Transformatori, kas darbojas ar 50 un 60 Hz strāvas frekvenci, bieži rada kaitinošus maiņstrāvas troksni. Ja slodzi modulē audio komponenti, pārslēgšanas jaudas pārveidotājs, kas darbojas nemainīgā ultraskaņas frekvencē, radīs arī audio troksni. Šajā rakstā vispirms ir aprakstīti pārslēgšanas barošanas avota trokšņa cēloņi un pēc tam izklāstīti risinājumi, lai uzlabotu atgriezeniskās strāvas padeves troksni.
Kā uzlabot flyback komutācijas barošanas avota troksni
1. Labs izkārtojuma dizains nomāc troksni.
Projektēšanas procesā inženieri pievienos absorbcijas ķēdes lauka efekta tranzistora DS abos galos, lai samazinātu maksimumu, kas var efektīvi samazināt barošanas moduļa izejas troksni.
Praktiskā pielietojumā moduļa izejas pulsāciju un troksni var vēl vairāk samazināt, pievienojot kondensatorus moduļa ieejas un izejas spailēm un sadarbojoties ar labu PCB izkārtojumu. PCB plates izkārtojums, augšupvērstais kondensators atbilstoši strāvas plūsmas virzienam un strāvas moduļa pulsācijas troksnis vairs nav problēma. Nākamajā attēlā ir norādītas divas izkārtojuma metodes.
2, transformatora audio trokšņu risinājums
Pirmkārt, transformators vienmērīgi jāiemērc, lai efektīvi aizpildītu raksturīgās spraugas starp spolēm, starp spolēm un skeletu, kā arī starp skeletu un magnētisko serdi, kā arī samazinātu kustīgo daļu pārvietošanās iespēju. Ja nepieciešams, kontaktvirsmu starp magnētiskajiem elementiem un shēmas plati var piepildīt ar baltu līmi vai apsmidzināt ar trīsizturīgu krāsu, vēl vairāk samazinot mehāniskās vibrācijas telpu un efektīvi samazinot troksni.
Ja apstākļi atļauj, maksimālais magnētiskās plūsmas blīvums ir jāsamazina, cik vien iespējams, pilnībā jāņem vērā piesātinājuma magnētiskās plūsmas blīvums augstā temperatūrā un jāatstāj pietiekama rezerve, lai novērstu darba līknes iekļūšanu nelineārajā apgabalā, kas var efektīvi. samazināt transformatora skaņas troksni. Eksperimenti ir pierādījuši, ka emitēto troksni var samazināt par 5 dB līdz 15 dB, samazinot maksimālo magnētiskās plūsmas blīvumu no 3,000 Gauss līdz 2,000 Gauss.
Apstākļi ļauj izmantot mīkstus magnētiskus materiālus, piemēram, amorfus un ultramikrokristāliskus sakausējumus. To magnētiskā viendabība ir daudz labāka nekā parastajiem ferītiem, un to magnetostriktīvā iedarbība mēdz būt nulle, tāpēc tie ir nejutīgi pret stresu.
3. Kapacitatīvā trokšņa vispārīgie risinājumi
Risinājums ir nomainīt absorbcijas ķēdē izmantoto augstsprieguma keramisko kondensatoru ar poliestera plēves kondensatoru ar nelielu elektrostriktīvo efektu, kas būtībā var novērst kondensatora radīto troksni.
Lai noteiktu, vai keramikas kapacitāte ir galvenais trokšņa avots, to var aizstāt ar dažādu izolatoru kondensatoriem. Plānās plēves kondensators ir rentabls aizstājējs. Tomēr jāpievērš uzmanība tam, vai nomaiņa var izturēt atkārtotu maksimālo strāvas un sprieguma stresu.
Vēl viena iespēja ar konkurētspējīgu cenu ir izmantot Zener skavas ķēdi, nevis RCD skavas ķēdi. Zener skavas cena ir salīdzināma ar RCD skavas cenu, taču tā aizņem daudz mazāk vietas un ir efektīvāka.






