电源噪音产生的原因之我见
我觉得噪音只有两种产生的可能:一是自激与工作频率的差频刚好落在音频领域;二是机械振汤所致.对第一种情况只好通过调整反馈电路和加假负载的方式来克服,这是使频率偏离音频的方法.当然根本方法是消除自激.对第二种情况的产生最有可能是变压器和电容.我们知道变压器是磁性元件,在高频磁场作用下铜线和磁芯会振动而发出声响,这主要是变压器线包没绕紧、油没烤干和磁芯没固定所致.
全部回复(46)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
开关电源在HIFI甚至HIEND级放大器上有成功范例,包括美国顶级品牌杰夫.罗兰,马克.列文森.
一般来说,开关电源在电磁干扰、可靠性、动态范围、频响范围等方面处于劣势,仅是体积、效率方面占优.在HIFI和HIEND领域中,体积和效率并不一定是优先考虑因素.
对于模拟线性放大器来说,从某个角度来讲可将AMP看成是一部电源调制器,可见电源在放大器中的重要性,同样是上面提到的HIEND品牌马克.列文森,其参考级放大器NO.33H,电源甚至不惜工本采用了蓄电池.
EMI问题,不能说开关电源工作频率在40KHZ就对20KHZ的音频没有影响,电路中除电阻外,都是非线性元件,产生的谐波成分很多,对放大器稳定工作不利.
一般来说,开关电源在电磁干扰、可靠性、动态范围、频响范围等方面处于劣势,仅是体积、效率方面占优.在HIFI和HIEND领域中,体积和效率并不一定是优先考虑因素.
对于模拟线性放大器来说,从某个角度来讲可将AMP看成是一部电源调制器,可见电源在放大器中的重要性,同样是上面提到的HIEND品牌马克.列文森,其参考级放大器NO.33H,电源甚至不惜工本采用了蓄电池.
EMI问题,不能说开关电源工作频率在40KHZ就对20KHZ的音频没有影响,电路中除电阻外,都是非线性元件,产生的谐波成分很多,对放大器稳定工作不利.
0
回复
提示
@沙丁鱼
开关电源在HIFI甚至HIEND级放大器上有成功范例,包括美国顶级品牌杰夫.罗兰,马克.列文森.一般来说,开关电源在电磁干扰、可靠性、动态范围、频响范围等方面处于劣势,仅是体积、效率方面占优.在HIFI和HIEND领域中,体积和效率并不一定是优先考虑因素.对于模拟线性放大器来说,从某个角度来讲可将AMP看成是一部电源调制器,可见电源在放大器中的重要性,同样是上面提到的HIEND品牌马克.列文森,其参考级放大器NO.33H,电源甚至不惜工本采用了蓄电池.EMI问题,不能说开关电源工作频率在40KHZ就对20KHZ的音频没有影响,电路中除电阻外,都是非线性元件,产生的谐波成分很多,对放大器稳定工作不利.
高频开关电源变压器多是采用铁氧体吧?
用硅钢片制作的多是低频线性电源的降压变压器吧?恰好前段时间写了一片有源音箱噪音分析的短文,现将变压器部分摘抄出来,请大家拍砖:
..........
电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波.
有源音箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使用电源变压器.电源变压器工作过程是一个“电—磁—电”的转换过程,在电磁转换过程中必然会产生磁泄露,变压器泄磁被放大电路拾取放大,最终表现为由扬声器发出的交流声.
电源变压器常见规格有EI型、环型和R型,无论是从音质角度还是从电磁泄露角度来看,这三种变压器各有优缺点,不能简单判定优劣.
EI型变压器是最常见、应用最广的变压器,磁泄露主要来源E与I型铁心之间的气隙以及线圈自身辐射.EI型变压器磁泄露是有方向性,如下图所示,X、Y、Z轴三个方向上,线圈轴心Y轴方向干扰最强,Z轴方向最弱,X轴方向的辐射介于Y、Z之间,因此实际使用时尽量不要使Y轴与电路板平行.
图1
环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射.但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露.国内不少地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差.所谓环型变压器绝无泄露,或是因媒介误导,或是因厂商出于商业宣传需要而杜撰,环型变压器磁泄露极低的说法只是在市电波型为严格的正弦波时才成立.反观EI型变压器,恰恰因气隙存在,在市电存在直流成分时不容易出现磁饱和.
环型变压器会在引线处出现较强电磁泄露,因此环型变压器的漏磁也是有一定方向性的,实际装机时旋转环型变压器,在某个角度上获得最高信噪比.
R型变压器可简单看做横截面圆型的环型变压器,但在线圈绕制手法上有区别,散热条件远比环型变压器为好,铁芯展开为渐开渐合型,R型变压器电磁泄露情况与环型变压器类似.由于每匝线长比环型变压器短,能紧贴铁心绕制,因此上述三类变压器中R型变压器的铜损最小.
如条件允许,可考虑为变压器装一只屏蔽罩,并做妥善接地处理,该金属罩只能选用铁性材料,一般金属如铜、铝等只有电屏蔽作用而无磁屏蔽作用,不能作为变压器屏蔽罩.
上述分析是建立在变压器选料、制作精良的基础上,实际多数市售变压器产品由于成本压力和竞争需要,未严格按行业规范设计,甚至偷工减料,分析起来不可预测因素较多.首先是铁芯材料的品质,很多企业用导磁率较低的H50铁芯、边角料甚至搀杂软铁制作变压器,导致变压器空载电流很高,铁损过大,空载发热严重;这类变压器为降低成本、同时为掩盖铁损偏高带来的电压调整率过大问题,大幅度减少初次级线圈匝数,以降低铜损的方式来降低电压调整率,这种做法更进一步增大了空载电流,而空载电流偏大将直接导致磁泄露加剧.
环型变压器问题更复杂一些.正规的环型变压器铁芯是由一条等宽硅钢带紧密卷绕而成.还是出于成本原因,多数低价环型变压器使用数条甚至数十数条硅钢带拼接,甚至使用边缘参差不齐的边角料卷绕,绕制好后用机床车平,由于环型变压器线圈包绕铁芯,不做破坏性解剖难以发现.机械加工对硅材料的晶格排列、相邻硅钢带间绝缘都有严重破坏,这样的环型变压器无论性能或漏磁特性均会大幅度降低,即使经过退火处理也无法弥补质量上的严重缺陷.
杂散电磁波主要来自有源音箱的功率输出导线、扬声器及功率分频器、无线发射设备和计算机主机,产生原因在这里不做深入讨论.杂散电磁波在传输、感应的形式上与电源变压器类似,杂散磁场频率范围很宽,有用家反映有源音箱莫名其妙接收到当地电台广播就是典型的杂散电磁波干扰.
另外一个需引起重视的干扰源为整流电路.滤波电容在开机进入正常状态后,充电仅集中在交流电峰值时,充电波形是一个宽度较窄的强脉冲,电容量越大,脉冲强度也越大,从电磁干扰角度看,滤波电容并非越大越好,整流管与滤波电容之间走线应尽量缩短,同时尽量远离功放电路,PCB空间不允许则尽量用地线包络.
...........
最常见的机械噪音来源是电源变压器.前面说过,电源变压器工作过程是“电—磁—电”转换的过程,电磁转换过程中,除产生磁泄露外,交变磁场会引起铁芯震动.老式镇流器日光灯工作时镇流器会发出嗡嗡声,使用日久后声音还会增大,就是因为铁芯受交变磁场吸斥而引发震动.
制作精良的变压器,铁芯压的很紧,还有道必要的工序是真空浸漆工艺处理,交变磁场引起的铁芯震动很小;如变压器铁芯松动、未压实,通电时引起的振动会比较强(想象一下理发店的电推子).许多低价变压器为节约工时仅做“蘸”漆而未做“真空浸漆”处理,铁芯振动更严重.音箱箱体有一定的助声腔作用,变压器振动引起的空气扰动传导到扬声器振膜上,听起来与电磁干扰引起的噪音非常相似.年前笔者修理一套交流声严重的有源音箱,遍查电路找不到原因,束手无策时无意碰断扬声器连线,噪音竟然丝毫未减,至此确诊为变压器自身振动过大.
这种情况在有源音箱上是普遍存在的,变压器品质高或低只是振动强度大小有区别,甚至价格非常昂贵、在发烧界大名鼎鼎的箭猪牛一样有振动存在.绝大多数有源音箱主箱噪音水平逊于副箱,原因就在这里.
电源变压器导致的机械杂音防治措施比较简单,可根据实际情况以下几点作为参考:
1 选择品质较好、工艺严谨的变压器,降低变压器自身振动,这也是最有效的措施
2 在变压器与固定板之间增加减震层,选用弹性的软性材料如橡胶、泡棉等,切断变压器与箱体之间的振动耦合.
3 选择有一定功率裕量的变压器,变压器工作越接近额定上限,振动越大.功率裕量大的变压器不易出现磁饱和,长期工作稳定性好,发热量相对较小.
..........
用硅钢片制作的多是低频线性电源的降压变压器吧?恰好前段时间写了一片有源音箱噪音分析的短文,现将变压器部分摘抄出来,请大家拍砖:
..........
电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波.
有源音箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使用电源变压器.电源变压器工作过程是一个“电—磁—电”的转换过程,在电磁转换过程中必然会产生磁泄露,变压器泄磁被放大电路拾取放大,最终表现为由扬声器发出的交流声.
电源变压器常见规格有EI型、环型和R型,无论是从音质角度还是从电磁泄露角度来看,这三种变压器各有优缺点,不能简单判定优劣.
EI型变压器是最常见、应用最广的变压器,磁泄露主要来源E与I型铁心之间的气隙以及线圈自身辐射.EI型变压器磁泄露是有方向性,如下图所示,X、Y、Z轴三个方向上,线圈轴心Y轴方向干扰最强,Z轴方向最弱,X轴方向的辐射介于Y、Z之间,因此实际使用时尽量不要使Y轴与电路板平行.
图1
环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射.但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露.国内不少地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差.所谓环型变压器绝无泄露,或是因媒介误导,或是因厂商出于商业宣传需要而杜撰,环型变压器磁泄露极低的说法只是在市电波型为严格的正弦波时才成立.反观EI型变压器,恰恰因气隙存在,在市电存在直流成分时不容易出现磁饱和.
环型变压器会在引线处出现较强电磁泄露,因此环型变压器的漏磁也是有一定方向性的,实际装机时旋转环型变压器,在某个角度上获得最高信噪比.
R型变压器可简单看做横截面圆型的环型变压器,但在线圈绕制手法上有区别,散热条件远比环型变压器为好,铁芯展开为渐开渐合型,R型变压器电磁泄露情况与环型变压器类似.由于每匝线长比环型变压器短,能紧贴铁心绕制,因此上述三类变压器中R型变压器的铜损最小.
如条件允许,可考虑为变压器装一只屏蔽罩,并做妥善接地处理,该金属罩只能选用铁性材料,一般金属如铜、铝等只有电屏蔽作用而无磁屏蔽作用,不能作为变压器屏蔽罩.
上述分析是建立在变压器选料、制作精良的基础上,实际多数市售变压器产品由于成本压力和竞争需要,未严格按行业规范设计,甚至偷工减料,分析起来不可预测因素较多.首先是铁芯材料的品质,很多企业用导磁率较低的H50铁芯、边角料甚至搀杂软铁制作变压器,导致变压器空载电流很高,铁损过大,空载发热严重;这类变压器为降低成本、同时为掩盖铁损偏高带来的电压调整率过大问题,大幅度减少初次级线圈匝数,以降低铜损的方式来降低电压调整率,这种做法更进一步增大了空载电流,而空载电流偏大将直接导致磁泄露加剧.
环型变压器问题更复杂一些.正规的环型变压器铁芯是由一条等宽硅钢带紧密卷绕而成.还是出于成本原因,多数低价环型变压器使用数条甚至数十数条硅钢带拼接,甚至使用边缘参差不齐的边角料卷绕,绕制好后用机床车平,由于环型变压器线圈包绕铁芯,不做破坏性解剖难以发现.机械加工对硅材料的晶格排列、相邻硅钢带间绝缘都有严重破坏,这样的环型变压器无论性能或漏磁特性均会大幅度降低,即使经过退火处理也无法弥补质量上的严重缺陷.
杂散电磁波主要来自有源音箱的功率输出导线、扬声器及功率分频器、无线发射设备和计算机主机,产生原因在这里不做深入讨论.杂散电磁波在传输、感应的形式上与电源变压器类似,杂散磁场频率范围很宽,有用家反映有源音箱莫名其妙接收到当地电台广播就是典型的杂散电磁波干扰.
另外一个需引起重视的干扰源为整流电路.滤波电容在开机进入正常状态后,充电仅集中在交流电峰值时,充电波形是一个宽度较窄的强脉冲,电容量越大,脉冲强度也越大,从电磁干扰角度看,滤波电容并非越大越好,整流管与滤波电容之间走线应尽量缩短,同时尽量远离功放电路,PCB空间不允许则尽量用地线包络.
...........
最常见的机械噪音来源是电源变压器.前面说过,电源变压器工作过程是“电—磁—电”转换的过程,电磁转换过程中,除产生磁泄露外,交变磁场会引起铁芯震动.老式镇流器日光灯工作时镇流器会发出嗡嗡声,使用日久后声音还会增大,就是因为铁芯受交变磁场吸斥而引发震动.
制作精良的变压器,铁芯压的很紧,还有道必要的工序是真空浸漆工艺处理,交变磁场引起的铁芯震动很小;如变压器铁芯松动、未压实,通电时引起的振动会比较强(想象一下理发店的电推子).许多低价变压器为节约工时仅做“蘸”漆而未做“真空浸漆”处理,铁芯振动更严重.音箱箱体有一定的助声腔作用,变压器振动引起的空气扰动传导到扬声器振膜上,听起来与电磁干扰引起的噪音非常相似.年前笔者修理一套交流声严重的有源音箱,遍查电路找不到原因,束手无策时无意碰断扬声器连线,噪音竟然丝毫未减,至此确诊为变压器自身振动过大.
这种情况在有源音箱上是普遍存在的,变压器品质高或低只是振动强度大小有区别,甚至价格非常昂贵、在发烧界大名鼎鼎的箭猪牛一样有振动存在.绝大多数有源音箱主箱噪音水平逊于副箱,原因就在这里.
电源变压器导致的机械杂音防治措施比较简单,可根据实际情况以下几点作为参考:
1 选择品质较好、工艺严谨的变压器,降低变压器自身振动,这也是最有效的措施
2 在变压器与固定板之间增加减震层,选用弹性的软性材料如橡胶、泡棉等,切断变压器与箱体之间的振动耦合.
3 选择有一定功率裕量的变压器,变压器工作越接近额定上限,振动越大.功率裕量大的变压器不易出现磁饱和,长期工作稳定性好,发热量相对较小.
..........
0
回复
提示
@沙丁鱼
高频开关电源变压器多是采用铁氧体吧?用硅钢片制作的多是低频线性电源的降压变压器吧?恰好前段时间写了一片有源音箱噪音分析的短文,现将变压器部分摘抄出来,请大家拍砖:..........电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波.有源音箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使用电源变压器.电源变压器工作过程是一个“电—磁—电”的转换过程,在电磁转换过程中必然会产生磁泄露,变压器泄磁被放大电路拾取放大,最终表现为由扬声器发出的交流声.电源变压器常见规格有EI型、环型和R型,无论是从音质角度还是从电磁泄露角度来看,这三种变压器各有优缺点,不能简单判定优劣.EI型变压器是最常见、应用最广的变压器,磁泄露主要来源E与I型铁心之间的气隙以及线圈自身辐射.EI型变压器磁泄露是有方向性,如下图所示,X、Y、Z轴三个方向上,线圈轴心Y轴方向干扰最强,Z轴方向最弱,X轴方向的辐射介于Y、Z之间,因此实际使用时尽量不要使Y轴与电路板平行.图1环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射.但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露.国内不少地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差.所谓环型变压器绝无泄露,或是因媒介误导,或是因厂商出于商业宣传需要而杜撰,环型变压器磁泄露极低的说法只是在市电波型为严格的正弦波时才成立.反观EI型变压器,恰恰因气隙存在,在市电存在直流成分时不容易出现磁饱和.环型变压器会在引线处出现较强电磁泄露,因此环型变压器的漏磁也是有一定方向性的,实际装机时旋转环型变压器,在某个角度上获得最高信噪比.R型变压器可简单看做横截面圆型的环型变压器,但在线圈绕制手法上有区别,散热条件远比环型变压器为好,铁芯展开为渐开渐合型,R型变压器电磁泄露情况与环型变压器类似.由于每匝线长比环型变压器短,能紧贴铁心绕制,因此上述三类变压器中R型变压器的铜损最小.如条件允许,可考虑为变压器装一只屏蔽罩,并做妥善接地处理,该金属罩只能选用铁性材料,一般金属如铜、铝等只有电屏蔽作用而无磁屏蔽作用,不能作为变压器屏蔽罩.上述分析是建立在变压器选料、制作精良的基础上,实际多数市售变压器产品由于成本压力和竞争需要,未严格按行业规范设计,甚至偷工减料,分析起来不可预测因素较多.首先是铁芯材料的品质,很多企业用导磁率较低的H50铁芯、边角料甚至搀杂软铁制作变压器,导致变压器空载电流很高,铁损过大,空载发热严重;这类变压器为降低成本、同时为掩盖铁损偏高带来的电压调整率过大问题,大幅度减少初次级线圈匝数,以降低铜损的方式来降低电压调整率,这种做法更进一步增大了空载电流,而空载电流偏大将直接导致磁泄露加剧.环型变压器问题更复杂一些.正规的环型变压器铁芯是由一条等宽硅钢带紧密卷绕而成.还是出于成本原因,多数低价环型变压器使用数条甚至数十数条硅钢带拼接,甚至使用边缘参差不齐的边角料卷绕,绕制好后用机床车平,由于环型变压器线圈包绕铁芯,不做破坏性解剖难以发现.机械加工对硅材料的晶格排列、相邻硅钢带间绝缘都有严重破坏,这样的环型变压器无论性能或漏磁特性均会大幅度降低,即使经过退火处理也无法弥补质量上的严重缺陷.杂散电磁波主要来自有源音箱的功率输出导线、扬声器及功率分频器、无线发射设备和计算机主机,产生原因在这里不做深入讨论.杂散电磁波在传输、感应的形式上与电源变压器类似,杂散磁场频率范围很宽,有用家反映有源音箱莫名其妙接收到当地电台广播就是典型的杂散电磁波干扰.另外一个需引起重视的干扰源为整流电路.滤波电容在开机进入正常状态后,充电仅集中在交流电峰值时,充电波形是一个宽度较窄的强脉冲,电容量越大,脉冲强度也越大,从电磁干扰角度看,滤波电容并非越大越好,整流管与滤波电容之间走线应尽量缩短,同时尽量远离功放电路,PCB空间不允许则尽量用地线包络............最常见的机械噪音来源是电源变压器.前面说过,电源变压器工作过程是“电—磁—电”转换的过程,电磁转换过程中,除产生磁泄露外,交变磁场会引起铁芯震动.老式镇流器日光灯工作时镇流器会发出嗡嗡声,使用日久后声音还会增大,就是因为铁芯受交变磁场吸斥而引发震动.制作精良的变压器,铁芯压的很紧,还有道必要的工序是真空浸漆工艺处理,交变磁场引起的铁芯震动很小;如变压器铁芯松动、未压实,通电时引起的振动会比较强(想象一下理发店的电推子).许多低价变压器为节约工时仅做“蘸”漆而未做“真空浸漆”处理,铁芯振动更严重.音箱箱体有一定的助声腔作用,变压器振动引起的空气扰动传导到扬声器振膜上,听起来与电磁干扰引起的噪音非常相似.年前笔者修理一套交流声严重的有源音箱,遍查电路找不到原因,束手无策时无意碰断扬声器连线,噪音竟然丝毫未减,至此确诊为变压器自身振动过大.这种情况在有源音箱上是普遍存在的,变压器品质高或低只是振动强度大小有区别,甚至价格非常昂贵、在发烧界大名鼎鼎的箭猪牛一样有振动存在.绝大多数有源音箱主箱噪音水平逊于副箱,原因就在这里.电源变压器导致的机械杂音防治措施比较简单,可根据实际情况以下几点作为参考:1选择品质较好、工艺严谨的变压器,降低变压器自身振动,这也是最有效的措施2在变压器与固定板之间增加减震层,选用弹性的软性材料如橡胶、泡棉等,切断变压器与箱体之间的振动耦合.3选择有一定功率裕量的变压器,变压器工作越接近额定上限,振动越大.功率裕量大的变压器不易出现磁饱和,长期工作稳定性好,发热量相对较小...........
好!将再读.
0
回复
提示
@沙丁鱼
高频开关电源变压器多是采用铁氧体吧?用硅钢片制作的多是低频线性电源的降压变压器吧?恰好前段时间写了一片有源音箱噪音分析的短文,现将变压器部分摘抄出来,请大家拍砖:..........电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波.有源音箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使用电源变压器.电源变压器工作过程是一个“电—磁—电”的转换过程,在电磁转换过程中必然会产生磁泄露,变压器泄磁被放大电路拾取放大,最终表现为由扬声器发出的交流声.电源变压器常见规格有EI型、环型和R型,无论是从音质角度还是从电磁泄露角度来看,这三种变压器各有优缺点,不能简单判定优劣.EI型变压器是最常见、应用最广的变压器,磁泄露主要来源E与I型铁心之间的气隙以及线圈自身辐射.EI型变压器磁泄露是有方向性,如下图所示,X、Y、Z轴三个方向上,线圈轴心Y轴方向干扰最强,Z轴方向最弱,X轴方向的辐射介于Y、Z之间,因此实际使用时尽量不要使Y轴与电路板平行.图1环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射.但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露.国内不少地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差.所谓环型变压器绝无泄露,或是因媒介误导,或是因厂商出于商业宣传需要而杜撰,环型变压器磁泄露极低的说法只是在市电波型为严格的正弦波时才成立.反观EI型变压器,恰恰因气隙存在,在市电存在直流成分时不容易出现磁饱和.环型变压器会在引线处出现较强电磁泄露,因此环型变压器的漏磁也是有一定方向性的,实际装机时旋转环型变压器,在某个角度上获得最高信噪比.R型变压器可简单看做横截面圆型的环型变压器,但在线圈绕制手法上有区别,散热条件远比环型变压器为好,铁芯展开为渐开渐合型,R型变压器电磁泄露情况与环型变压器类似.由于每匝线长比环型变压器短,能紧贴铁心绕制,因此上述三类变压器中R型变压器的铜损最小.如条件允许,可考虑为变压器装一只屏蔽罩,并做妥善接地处理,该金属罩只能选用铁性材料,一般金属如铜、铝等只有电屏蔽作用而无磁屏蔽作用,不能作为变压器屏蔽罩.上述分析是建立在变压器选料、制作精良的基础上,实际多数市售变压器产品由于成本压力和竞争需要,未严格按行业规范设计,甚至偷工减料,分析起来不可预测因素较多.首先是铁芯材料的品质,很多企业用导磁率较低的H50铁芯、边角料甚至搀杂软铁制作变压器,导致变压器空载电流很高,铁损过大,空载发热严重;这类变压器为降低成本、同时为掩盖铁损偏高带来的电压调整率过大问题,大幅度减少初次级线圈匝数,以降低铜损的方式来降低电压调整率,这种做法更进一步增大了空载电流,而空载电流偏大将直接导致磁泄露加剧.环型变压器问题更复杂一些.正规的环型变压器铁芯是由一条等宽硅钢带紧密卷绕而成.还是出于成本原因,多数低价环型变压器使用数条甚至数十数条硅钢带拼接,甚至使用边缘参差不齐的边角料卷绕,绕制好后用机床车平,由于环型变压器线圈包绕铁芯,不做破坏性解剖难以发现.机械加工对硅材料的晶格排列、相邻硅钢带间绝缘都有严重破坏,这样的环型变压器无论性能或漏磁特性均会大幅度降低,即使经过退火处理也无法弥补质量上的严重缺陷.杂散电磁波主要来自有源音箱的功率输出导线、扬声器及功率分频器、无线发射设备和计算机主机,产生原因在这里不做深入讨论.杂散电磁波在传输、感应的形式上与电源变压器类似,杂散磁场频率范围很宽,有用家反映有源音箱莫名其妙接收到当地电台广播就是典型的杂散电磁波干扰.另外一个需引起重视的干扰源为整流电路.滤波电容在开机进入正常状态后,充电仅集中在交流电峰值时,充电波形是一个宽度较窄的强脉冲,电容量越大,脉冲强度也越大,从电磁干扰角度看,滤波电容并非越大越好,整流管与滤波电容之间走线应尽量缩短,同时尽量远离功放电路,PCB空间不允许则尽量用地线包络............最常见的机械噪音来源是电源变压器.前面说过,电源变压器工作过程是“电—磁—电”转换的过程,电磁转换过程中,除产生磁泄露外,交变磁场会引起铁芯震动.老式镇流器日光灯工作时镇流器会发出嗡嗡声,使用日久后声音还会增大,就是因为铁芯受交变磁场吸斥而引发震动.制作精良的变压器,铁芯压的很紧,还有道必要的工序是真空浸漆工艺处理,交变磁场引起的铁芯震动很小;如变压器铁芯松动、未压实,通电时引起的振动会比较强(想象一下理发店的电推子).许多低价变压器为节约工时仅做“蘸”漆而未做“真空浸漆”处理,铁芯振动更严重.音箱箱体有一定的助声腔作用,变压器振动引起的空气扰动传导到扬声器振膜上,听起来与电磁干扰引起的噪音非常相似.年前笔者修理一套交流声严重的有源音箱,遍查电路找不到原因,束手无策时无意碰断扬声器连线,噪音竟然丝毫未减,至此确诊为变压器自身振动过大.这种情况在有源音箱上是普遍存在的,变压器品质高或低只是振动强度大小有区别,甚至价格非常昂贵、在发烧界大名鼎鼎的箭猪牛一样有振动存在.绝大多数有源音箱主箱噪音水平逊于副箱,原因就在这里.电源变压器导致的机械杂音防治措施比较简单,可根据实际情况以下几点作为参考:1选择品质较好、工艺严谨的变压器,降低变压器自身振动,这也是最有效的措施2在变压器与固定板之间增加减震层,选用弹性的软性材料如橡胶、泡棉等,切断变压器与箱体之间的振动耦合.3选择有一定功率裕量的变压器,变压器工作越接近额定上限,振动越大.功率裕量大的变压器不易出现磁饱和,长期工作稳定性好,发热量相对较小...........
"金属罩只能选用铁性材料,一般金属如铜、铝等只有电屏蔽作用而无磁屏蔽作用,不能作为变压器屏蔽罩."
是吗?铜没有磁屏蔽作用吗?
是吗?铜没有磁屏蔽作用吗?
0
回复
提示
@沙丁鱼
开关电源在HIFI甚至HIEND级放大器上有成功范例,包括美国顶级品牌杰夫.罗兰,马克.列文森.一般来说,开关电源在电磁干扰、可靠性、动态范围、频响范围等方面处于劣势,仅是体积、效率方面占优.在HIFI和HIEND领域中,体积和效率并不一定是优先考虑因素.对于模拟线性放大器来说,从某个角度来讲可将AMP看成是一部电源调制器,可见电源在放大器中的重要性,同样是上面提到的HIEND品牌马克.列文森,其参考级放大器NO.33H,电源甚至不惜工本采用了蓄电池.EMI问题,不能说开关电源工作频率在40KHZ就对20KHZ的音频没有影响,电路中除电阻外,都是非线性元件,产生的谐波成分很多,对放大器稳定工作不利.
你好.我用UC3846做的推挽式但空载叫机历害?
功率为800W左右/至到加10W左右的假负载叫声才没有/请问为什么? 是电感量偏小的原因吗.谢谢!
功率为800W左右/至到加10W左右的假负载叫声才没有/请问为什么? 是电感量偏小的原因吗.谢谢!
0
回复
提示