导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。
但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。
那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因。
1、PWM IC接地走线失误
通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。
比如SG6848($0.2610)试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。
2、变压器浸漆不良
包括未含浸凡立水。
啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越强,小功率者则表现不一定明显。
一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。
补充一点,当变压器的设计欠佳时,也有可能工作时振动产生异响。
3、光耦工作电流点走线失误
当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时,也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚。
4、基准稳压IC TL431($0.0625)的接地线失误
同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接。
如果连在一起的后果就是带载能力下降并且啸叫声和输出功率的大小呈正比。
当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态。
前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量;直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断,在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号,或占空比过小。
开关管在之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短。
储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会较大……如此周而复始,使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期,或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音。
同时,输出电压波动也会较正常工作增大。
当单位时间内间歇性全截止周期数量,达到总周期数的一个可观比例时,甚至会令原本工作在超声频段的变压器振动频率降低,进入人耳可闻的频率范围,发出尖锐的高频“哨叫”。
此时的开关变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可能——这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来,相信有些用户曾经有过类似的经历。
5、空载或者负载很轻时
当这种情况时开关管也有可能出现间歇性的全截止周期,开关变压器同样工作在超载状态,同样非常危险。
针对此问题,可通过在输出端预置假负载的方法解决,但在一些“节省”的或大功率电源中仍偶有发生。
6、当不带载或者负载太轻时
变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收。
这样变压器就会耦合很多杂波信号到的绕组。
这个杂波信号包括了许多不同频谱的交流分量。
其中也有许多低频波,当低频波与你变压器的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激。
变压器的磁芯不会发出声音。
我们知道,人的听觉范围是20--20KHZ。
所以我们在设计电路时,一般都加上选频回路。
以滤除低频成份。
最好是在反馈回路上加一个带通电路,以防止低频自激。
或者是将开关电源做成固定频率的即可。
开关电源的啸叫原因分析
开关电源的啸叫原因分析1、截止状态变压器啸叫(Transformer)浸回路漆不良正常工作:。
包括未含开关电源浸凡立啸叫水(Varnish振动频率)。
啸叫并能量释放工作电流引起波形有尖刺开关,但一般间歇性带载通时能力正常,发出声音特别说明:。
啸叫输出功率开关电源越大者啸叫越占空比甚之,占空比小超载状态功率者则表现能量释放不一定明显。
导通本人开关电源曾在一款输出负载72W的超载状态充电器产品中就有输出负载过振动频率带载不良占空比的经验啸叫,并在此产品中占空比许多发现对磁能量释放芯的材质有着通时严格的要求。
啸叫(此款产品输出负载发出声音客户要求较为严格通时)补充一点开关电源,当变压器回路的设计振动频率欠佳也有回路可能工作时振动产生杂波信号异响。
2、PWM啸叫IC接地走截止状态线失误:。
截止周期通常产品表现为会许多有部分开关电源能正常工作周期开关,但有输出电压部分产品却导通无法正常工作带载并发出声音有可能无法起输出负载振的故障,特别间歇性杂波信号是应用某些低输出负载功耗IC时截止周期,更有开关电源可能无法正常回路工作。
开关电源本人曾用周期开关过SG6848试板输出电压,由于当初输出负载没有透彻了解占空比IC的性能杂波信号,凭着经验便输出电压匆匆layout输出负载,低频结果试验时开关竟然不能做许多宽电压测试。
杂波信号悲哀呀!3超载状态、光耦(OptoCoupler超载状态截止状态)工作电流点走线正常工作失误通时:。
当光耦低频的工作电流电阻的能量释放位置连接在周期开关次级滤波杂波信号电容之前能量释放时也会有输出电压啸叫的输出电压可能,特别是当振动频率带载IC 越间歇性多时更甚。
4、低频基准稳压(啸叫许多Regulator)IC截止周期TL431的接地线失误:。
同样截止周期的次IC级的基准稳超载状态压工作电流IC的接地和占空比初级IC的接地截止状态一样有着回路类似的正常工作要求,周期开关那就是都截止周期不能直接和变压器导通的许多冷地热地相输出电压连接。
常见电源噪声及解决方案
常见电源噪声及解决方案
1.电压的变化范围过大
电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。
电网用电太少,导致电压偏高电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。
2.波形失真(或称谐波Waveform Distortion)
普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。
电网谐波产生的原因是整流器、UPS 电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。
谐波对公用电网的危害主要包括:
1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设
备的效率,大量的3 次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发生火灾;
2)影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机
产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏;
3)会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使
前述的危害大大增加,甚至引起严重事故;
4)会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确;
5)会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重
者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。
3.突波(或称电涌Power Surges)
指在瞬间内(数毫秒间)输出电压有效值高于额定值110%,持续时间。
常见电源噪声及解决方案
谐波对公用电网的危害主要包括:
1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发生火灾;
电涌对敏感电子电器设备的影响有以下类型:
● 破坏
电压击穿半导体器件
破坏元器件金属化表层
破坏印刷电路板印刷线路或接触点
破坏三端双可控硅元件/晶闸管……
● 干扰
锁死、晶闸管或三端双向可控硅元件失控
数据文件部分破坏
数据处理程序出错
5)会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。
3.突波(或称电涌Power Surges)
指在瞬间内(数毫秒间)输出电压有效值高于额定值110%,持续时间达一个或数个周期。是破坏精密电子设备的主要元凶。除受到雷击产生外另外主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机开机时,电网因突然卸载而产生的高压。
2)影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏;
3)会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚至引起严重事故;
4)会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确; Nhomakorabea涌的危害:
计算机技术发展至今,多层、超规模的集层芯片,电路密集,趋向是集成度更高、元器件间隙更小、导线更细。几年前,一平方厘米的计算机芯片有 2,000个晶体管而现在的奔腾机则超过10,000,000个。从而增加了计算机受电涌损坏的概率。 由于计算机的设计和结构决定了它应在特定的电压范围内工作。当电涌超出计算机能承受的水平时,计算机将出现数据乱码,芯片被损坏,部件提前老化,这些症状包括:出乎预料的数据错误,接收/输送数据的失败,丢失文档,工作失常,经常需要维修,原因不明的故障和硬件问题等等。 雷电电涌远远超出了计算机和其它电气设备所能承受的水平,绝大多数情况下,造成计算机和其它电器设备的当即毁坏,或数据的永远丢失。即使是一个20马力的小型感应式发动机的启动或关闭也会产生3,000-5,000伏的电涌,使和它共用同一配电箱的计算机在每一次电涌中都会受到损坏或干扰,这种电涌的次数非常频繁。
解决开关电源啸叫的六种方法
解决开关电源啸叫的六种方法【大比特导读】开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。
但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。
那么当这些现象出现时,应当如何解决他们?开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。
但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。
那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因。
1、PWM IC接地走线失误通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。
比如SG6848($0.2610)试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。
2、变压器浸漆不良包括未含浸凡立水。
啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越强,小功率者则表现不一定明显。
一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。
补充一点,当变压器的设计欠佳时,也有可能工作时振动产生异响。
3、光耦工作电流点走线失误当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时,也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚。
4、基准稳压IC TL431($0.0625)的接地线失误同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接。
如果连在一起的后果就是带载能力下降并且啸叫声和输出功率的大小呈正比。
当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态。
开关电源噪声的产生与抑制措施(5篇模版)
开关电源噪声的产生与抑制措施(5篇模版)第一篇:开关电源噪声的产生与抑制措施噪声的种类开关电源无论在体积、重量和效率方面都有显著的优点,已得到广泛的应用。
但开关电源最大缺点是容易产生噪声。
噪声的产生一般可分为两大类:一是开关电源内部元件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰,这涉及到人为因素和自然界的因素。
1.1 输出脉动噪声主要是在输出端出现的脉冲干扰,产生的原因有:由AC输入频率引起的低频脉动电压;开关电源频率引起的高次谐波脉动电压;开关接通、断开时的尖峰噪声;对上述噪声的振幅最大值可用同轴电缆接到示波器上来观察测定。
1.2 辐射电场强度开关电源产生的噪声会辐射到空间。
辐射噪声的测定方法是:接好天线,开启仪器(场强仪等),用天线接收直射波与反射波。
被测电源放在非金属的实验台上以360°来回转动,天线以上下1~4m距离移动以检测最大值。
测试以垂直与水平两个方向来测定。
1.3 外来突变电压外来突变电压干扰可用噪声模拟器检测。
在输入交流线上同时注入同相杂音(注入电压据开关电源种类而定)。
两者相位以90°、270°为最合适。
确认在这外来突变电压的作用下,输出直流电压有无变动,并观察保护装置等是否产生误动作。
1.4 雷电冲击耐压实验使用雷电冲击发生器,以保险丝以外的元件不损坏为原则,看一看输出电压的变动是否超过附加电压的规定。
噪声产生源 2.1 开关管开关功率管及其散热器与外壳和电源内部的引线间存在分布电容。
当开关管流过大的脉冲电流时,大体上形成了矩形波,该波形含有许多高频成份。
由于开关电源使用的元件参数如开关功率管的存储时间,输出级的大电流,开关整流二极管的反向恢复时间,会造成回路瞬间短路,产生很大短路电流。
凡有短路电流的导线及这种脉冲电流流经的变压器和电感产生的电磁场形成噪声源。
2.2 二极管的恢复特性PN型硅二极管用作高频整流时,正向电流蓄积的电荷在加上反向电压时不能立即消除(因载流子的存在,还有电流流过)。
常见电源噪声及解决方案
常见电源噪声及解决方案1.电压的变化范围过大电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。
电网用电太少,导致电压偏高电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。
2.波形失真(或称谐波Waveform Distortion)普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。
电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。
谐波对公用电网的危害主要包括:1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发生火灾;2)影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏;3)会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚至引起严重事故;4)会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确;5)会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。
3.突波(或称电涌Power Surges)指在瞬间内(数毫秒间)输出电压有效值高于额定值110%,持续时间达一个或数个周期。
是破坏精密电子设备的主要元凶。
除受到雷击产生外另外主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机开机时,电网因突然卸载而产生的高压。
电涌的危害:计算机技术发展至今,多层、超规模的集层芯片,电路密集,趋向是集成度更高、元器件间隙更小、导线更细。
几年前,一平方厘米的计算机芯片有2,000个晶体管而现在的奔腾机则超过10,000,000个。
从而增加了计算机受电涌损坏的概率。
由于计算机的设计和结构决定了它应在特定的电压范围内工作。
当电涌超出计算机能承受的水平时,计算机将出现数据乱码,芯片被损坏,部件提前老化,这些症状包括:出乎预料的数据错误,接收/输送数据的失败,丢失文档,工作失常,经常需要维修,原因不明的故障和硬件问题等等。
开关电源产生的噪声的原因与解决方案
开关电源产生的噪声的原因与解决方案电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值!电子元器件:价格比您现有供应商最少降低5%从数据中心的服务器到电信设备和工业系统,开关模式电源(SMPS)用于各种应用,因为它具有高效率,功率密度和低成本的快速瞬态响应等优点。
然而,虽然提供许多优点,但已知SMPS电源如开关降压和升压DC/DC转换器以及负载点(POL)调节器会产生噪声。
在寻求保持数据完整性和高性能的许多应用中,这种噪声是不希望的。
此外,为了通过更严格的新监管标准,电源产生的EMI必须保持低于以往的水平。
实际上,这些电源的开关频率会产生许多不同类型的噪声。
之前有人认为它们是由开关频率引起的高频噪声的开关噪声开关转换,开关转换后振铃,以及在一个系统中运行的多个开关稳压器引起的拍频。
这里我们将研究开关稳压器和DC/DC转换器产生的这些不同类型的噪声,并讨论解决方案,包括滤波技术,以减少和最小化开关SMPS电源中的噪声。
SMPS噪声根据Dostal,主要噪声类型是由开关频率产生的开关噪声供应。
他说,通常,对于非隔离式DC/DC转换器,此噪声的频带在500 kHz 和3 MHz之间。
但是,由于它取决于开关频率,因此可以使用低通滤波器轻松控制和滤除。
开关噪声会产生输出纹波电压,如图1所示。
可以使用无源LC低通滤波器或有源低通滤波器轻松滤除。
图1:由开关稳压器的开关频率引起的输出纹波电压(顶部)。
使用LC滤波器的衰减纹波电压显示在底部。
然而,在我们进入滤波器设计之前,让我们更详细地检查输出纹波电压。
如公式1所示,开关稳压器的输出纹波电压可以通过电感电流纹波精确计算,电感电流纹波基于电感的实际电感值,开关转换器的输入和输出电压,开关频率(fSW)和输出电容(COUT))包括其等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。
根据ADI的开关转换器数据手册,在电感选择方面存在一些折衷。
例如,小电感器以较大的电感器电流纹波为代价提供更好的瞬态响应,而大电感器以较慢的瞬态响应能力为代价导致较小的电感器电流纹波。
开关电源噪声的产生原因及抑制方法
开关电源噪声的产生原因及抑制方法
1 引言
开关电源具有线性电源无可比拟的许多优点:体积小,重量轻,效率高等等,但开关电源会产生电磁干扰,尤其是中大功率等级的开关电源干扰更为严重。
这是由于开关电源存在着整流谐波、开关频率和它的谐波以及在开关转换中所固有的高速电流和电压瞬变。
产生电磁干扰是开关电源本身的特点所决定的,是难以避免的,关键是如何采取有效的措施来减小其干扰程度。
通过对开关电源进行电磁兼容性测试得知,一般有以下四项指标不合格。
CE01 100Hz~15KHz电源线传导发射。
CE03 15KHz~50MHz电源线传导发射。
RE01 25Hz~50KHz磁场辐射发射。
RE02 14KHz~10GHz电场辐射发射。
2 开关电源电磁干扰产生原因分析
开关电源按主电路型式可分为全桥式,半桥式,推挽式等几种,但无论何种类型的开关电源在工作时都会产生很强的噪声。
它们通过电源线以共模或差模方式向外传导,同时还向周围空间辐射。
开关电源对由电网侵入的外部噪声也很敏感,并经它传递到其他电子设备中产生干扰。
图1是一种最简单的开关电源主电路型式,直流变换式它激单边型开关电源,以此为例分析开关电源的噪声来源。
图1 直流变换式它激单边型开关电源主电路电原理图
交流电输入开关电源后,由桥式整流器V1~V4整理成直流电压Vi加在高频变压器的初级L1和开关管V5上。
开关管V5的基极输入一个几十到几百。
开关电源变压器响的原因是什么
①电路板布线不当,从而造成 1 扰引发振荡,导致响声: ②反馈回路参数设置不当,导致环路不稳定以致产生振荡而发出响声: ③环路中元器件的质量问题,如输入滤波电容容量不足,输川整流快恢复 二极管质量不好,功率 MOS 管质量不好,RCD 反冲吸收回路的高压电容或 二极管质量不好等等,这些问题都有可能导致震荡而引起响声。 (3)变爪器的铁心问题 变压器铁心发生饱和时,线圈中电流增大,变乐器发热并产生自激震荡, 线圈的振荡引起周围空气, 的振动从而发出响声。 (4)开关电源的负载问题
第二类:当确定是开关电源引起吱吱响,那幺重点检查一下有没有什幺地 方是否有短路的情况,我在维修中,也遇到过很多次短路造成吱吱响的故障。 如果没有短路的情况,请你参考一下开关电源维修方面的资料。在这里就有 多说了,总之,后才考虑更换开关变压器。
①开关电源在空载或轻载的情况下,在某些 T.作点处会发生振荡现象, 表现为变乐器的啉叫和输出的不稳定。 发生这种现象是由于空载/轻载时,开关瞬时开通时间过大从而造成输山 能量太大,进而电压过冲也很大,需要较长的时间去恢复到正常电瓜,因此 开关需停此工作-段时间,这样开关就 T.作于间敬性工。作模式,使变瓜器发 生较低频率(有规律的问歇性全截 u!;周期或占空比剧烈变化的频率)的振 动。 ②变压器 T.作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可叮能一一这就是许 多电源烧毁前“惨叫”的由来。 开关变压器异响及解决方法示例 示例一 开关电源上电后出现打嗝声,测各路输出直流电压均极低,且不稳定。先 从负载电路查起, 无损坏元件。后来重点检测 N1 绕组所并联的电压吸收网 络,感觉未有异常。拿来振荡小板,将振荡芯片及外围电路全部代替,上电 后故障依旧。说明、振荡、稳压环节皆无问题,重查负载电路也无异常。检
开关电源变压器响的原因是什么
测试开关电源如何解决不良的漏电声响
测试开关电源如何解决不良的漏电声响凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,1、2、PWM IC接地走线失误:通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。
3、4、基准稳压(Regulator)IC TL431的接地线失误:同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接。
如果连在一起的后果就是带载能力下降并且啸叫声和输出功率的大小呈正比。
当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态:前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过5、空载6、大功率开关电源短路啸叫相信大家遇到过这种情况,开关电源在满载后突然将电源短路测试,有时候会听到电源有啸叫的情况;或者是在设置电流保护时,当电流调试到某一段位,会有啸叫,其啸叫的声音抑扬顿挫,甚是烦人,究其原因主要为以下:当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态:前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量;直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断,在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号或占空比过小;开关管在之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短;储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会大……如此周而复始,使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音. 同时,输出电压波动也会较正常工作增大.当单位时间内间歇性全截止周期数量达到总周期数的一个可观比例时,甚至会令原本工作在超声频段的变压器振动频率降低,进入人耳可闻的频率范围,发出尖锐的高频“哨叫”.此时的开关变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可能——这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来,相信有些用户曾经有过类似的经历. 空载,或者负载很轻时开关管也有可能出现间歇性的全截止周期,开关变压器同样工作在超载状态,同样非常危险.针对此问题,可通过在输出端预置假负载的方法解决,但在一些“节省”的或大功率电源中。
