電感嘯叫的原因及解決方法剖析

2025年03月21日01:52:02 科技 1544

【摘 要】環形電感或工形電感嘯叫問題,在穩壓電源電路的設計經常遇到,根據穩壓電源晶元的不同和外圍電路的不同,解決方法也各不相同,本文檔的宗旨是分析電感嘯叫的根本原因,並綜合各種不同的解決方法,供學習參考和借鑒。

【關鍵詞】電感嘯叫 穩壓電源電路

1. 引言

H7710加密DTU 在摸底測試的時候發現過電感嘯叫的現象,當時我們的處理方法是更換穩壓電源電路輸出部分的電感。在實際的應用中,我們處理的方法可以有多種多樣,現在就專門針對此類問題,探討和匯總電感嘯叫的根本原因及處理嘯叫的方法。

2. 穩壓電源電路的一般設計

2.1 降壓穩壓電路

我們以較典型的34063減壓穩壓晶元電路設計的典型電路來舉例,一一分析如下:

不同品牌的34063最大工作頻率不同,同樣的外圍電路,震蕩頻率也可能有差別,輸出脈衝也有差異。

上圖為34063 的標準設計圖例。

我們現在就來分析下此電路關鍵器件對性能參數的影響,限流電阻R=R110//R111//R112//R113//R114.

電阻的作用是檢測輸出電流,當輸出電流超過閥值時,將關閉輸出電流。根據負載瞬態最大電流的要求來調整限流電阻的取值,使最大輸出電流不小於瞬態最大電流。

R115,R116調整輸出電壓Vo=1.25*(1+R116/R115)。

C112為內部震蕩電路的頻率調整電容電容變小,則頻率升高,一般情況,輸出方波頻率等於該震蕩頻率。頻率越高輸出紋波越小。

L110電感量越大,則輸出紋波越小,紋波的大小還會影響到輸出電壓調整的靈敏度,紋波越小,靈敏度越高,輸出電壓越穩定。但是晶元的SE腳將出現雜亂的窄脈衝開關電流波形,L110電感容易嘯叫。紋波越大,輸出靈敏度越低,輸出電壓穩定度降低,SE腳出現開關電流頻率較穩定,L110電感不會嘯叫。

C115的ESR越小,則允許流經電容的紋波電流越大,保證電容使用壽命的同時,紋波電壓也越小。同樣電容的容量越大,紋波電壓也越小。

R117為反饋電阻,把輸出方波疊加在鋸齒波上,可以降低電壓調整靈敏度,穩定輸出方波電流,避免電感嘯叫。

3. 電感嘯叫的原因所在及解決方法

3.1 嘯叫的原因

穩壓電源電路輸出的開關電流的頻率接近或落入音頻範圍,或周期性方波群的周期頻率接近或落入音頻範圍。周期性電流經過電感線圈,產生交變磁場,該電感線圈在交變磁場作用下產生振動而發出聲音。34063的輸出穩壓是以PWM方式實現的,晶元的最大占空比的限制以及輸出電壓,決定了最低輸入電壓,而晶元的耐壓決定了最高輸入電壓,在電壓調整靈敏度適當的情況下,輸入電壓變高,則輸出方波脈寬變窄,即占空比變小,當輸入電壓高到某個數值時,占空比無法再小,為了繼續穩壓,不同的晶元有不同的處理方式,有的降低頻率,有的則周期性的丟棄一些脈衝。周期性丟棄的脈衝群如果周期頻率接近或落入音頻範圍,就會發生電感嘯叫的情況,而如果降頻處理後的開關電流的頻率接近或落入音頻範圍,也會引起電感的嘯叫。

3.2 嘯叫的解決辦法

  1. 提高輸出開關電流的頻率。綜合考慮晶元增加的成本,以及平率增高可引起的電感和上述C115電容參數可適當降低,引起的成本減少。

  2. 當輸入輸出比較大時,對於會周期性丟棄脈衝的晶元來講,可調整如上圖所示C112,降低頻率,來獲取更大的占空比調整範圍,避免出現周期性的方波群落入音頻的範圍,從而避免電感的嘯叫。

  3. 調整R117反饋電阻,即改變電壓調整靈敏度,避免開關電流頻率出現接近或落入音頻周期範圍內的周期性方波群。從而避免電感的嘯叫。

  4. 添加C111電容,增加紋波反饋,降低電壓調整靈敏度,避免開關電流頻率出現接近或落入音頻周期範圍內的周期性方波群。從而避免電感的嘯叫。

  5. 在紋波允許範圍內,適當加大紋波幅度,必要的話多加一級濾波。

  6. L110 電感改善工藝,減小振動嘯叫,如要求供應商增加浸漆工序等。

3.3 實際測試開關電源電路波形

4. 總結

本文重點介紹了電感嘯叫產生的根本原因,以及不同的解決方法及解決原理。並針對34063穩壓電源電路的標準設計圖例,進行了詳細的分析解釋。對於電感嘯叫的問題,可以舉一反三,應用於其他電路中。總之,處理問題的方法和技巧思路是大同小異的,具體的應用參考對應的穩壓電源電路和電源晶元的datasheet,了解對應參數的意義即可。本文的推出,希望可以給大家一個詳細的對電感嘯叫問題的認識和理解,以及希望對此類問題的處理思路有個清晰的了解。

參考文獻

[1] 劉勝利,嚴仰光《現代高頻開關電源實用技術》,電子工業出版社,2001年9月

[2] 孫良華等,《UC3854的最小輸出脈寬問題》,國外電子元器件,2000年6月

[3]徐德高等,《脈衝調製變換器型穩壓電源》,科學出版社,1986年

《硬體十萬個為什麼——無源器件篇》

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