• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Cal é a razón da alta tensión de saída nunha fonte de alimentación conmutada

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Unha tensión de saída demasiado alta nunha fonte de alimentación conmutada pode ser causada por varios factores. A continuación, atopamos algunhas das razóns máis comúns e as súas explicacións:

1. Fallos no Bucle de Retroalimentación  

Resistencias ou Capacitores de Retroalimentación Defectuosos: O dano nas resistencias ou capacitores do bucle de retroalimentación pode facer que a señal de retroalimentación sexa inexacta, provocando un aumento na tensión de saída.

Fallo no Optoacoplador: Os optoacopladores son comúnmente utilizados nas fontes de alimentación conmutadas para transmitir señais de retroalimentación. Se o optoacoplador está danado ou envelexado, a señal de retroalimentación pode non transmitirse correctamente, causando un aumento na tensión de saída.

Fallo no Amplificador de Erro: O amplificador de erro é responsable de comparar a tensión de saída cunha tensión de referencia. Se o amplificador de erro está defectuoso, a tensión de saída pode volverse inestable e aumentar.

2. Fallos no Chip de Control

Dano no Chip de Control: O chip de control nunha fonte de alimentación conmutada é responsable de regular a tensión de saída. Se o chip de control está danado ou malfuncionando, a tensión de saída pode volverse anormalmente alta.

Configuración Incorrecta do Chip de Control: Unha configuración incorrecta dos parámetros do chip de control tamén pode levar a unha tensión de saída excesivamente alta.

3. Fallos no Circuíto de Potencia

Fallo no Transistor de Conmutación: O dano ou a degradación no transistor de conmutación (como un MOSFET ou BJT) pode impedir que a fonte de alimentación regule correctamente a tensión de saída.

Fallo no Circuíto Driver: O circuíto driver é responsable de activar o transistor de conmutación. Se o circuíto driver está defectuoso, o transistor de conmutación pode non funcionar correctamente, provocando un aumento na tensión de saída.

4. Fallos nos Capacitores Filtros

Dano no Capacitor Filtro de Saída: O dano no capacitor filtro de saída ou unha capacitancia insuficiente pode causar que a tensión de saída sexa inestable, potencialmente levando a un aumento na tensión.

Envellecemento do Capacitor Electrolítico: Os capacitores electrolíticos poden degradarse co tempo, levando a unha diminución do rendemento e potencialmente causando un aumento na tensión de saída.

5. Flutuacións na Tensión de Entrada

Tensión de Entrada Excesiva: Se a tensión de entrada supera as especificacións de deseño da fonte de alimentación conmutada, pode causar que a tensión de saída aumente.

Inestabilidade na Tensión de Entrada: As fluctuacións instantáneas ou a inestabilidade na tensión de entrada tamén pode causar que a tensión de saída flutue, potencialmente resultando nun aumento na tensión.

6. Problemas de Carga

Circuíto Aberto ou Carga Leve: Se a carga está en circuíto aberto ou é moi leve, a fonte de alimentación conmutada pode non regular correctamente a tensión de saída, levando a un aumento na tensión.

Cambios nas Características da Carga: Os cambios nas características da carga (como cambios na resistencia da carga) tamén poden afectar a estabilidade da tensión de saída.

7. Interferencia Externa

Interferencia Electromagnética (EMI): A interferencia electromagnética externa pode afectar ao funcionamento normal da fonte de alimentación conmutada, levando a unha tensión de saída anormal.

Problemas de Aterramento: Un aterramento deficiente ou interferencia no bucle de aterramento tamén pode causar que a tensión de saída sexa inestable.

Solucións

Comprobar o Bucle de Retroalimentación: Medir os valores das resistencias e capacitores de retroalimentación, e comprobar o estado de funcionamento do optoacoplador e do amplificador de erro.

Comprobar o Chip de Control: Confirmar se o chip de control está danado e verificar que as súas configuracións son correctas.

Comprobar o Transistor de Conmutación e o Circuíto Driver: Probar o rendemento do transistor de conmutación e comprobar se o circuíto driver está funcionando correctamente.

Substituír os Capacitores Filtros: Inspeccionar os capacitores filtros de saída e substituílos se é necesario.

Monitorizar a Tensión de Entrada: Asegurar que a tensión de entrada está dentro do rango de deseño da fonte de alimentación conmutada e evitar fluctuacións de tensión.

Comprobar a Carga: Verificar que a carga é normal e evitar circuitos abertos ou cargas lexas.

Identificar a Interferencia Externa: Comprobar as fontes de interferencia electromagnética e asegurar un aterramento correcto.

Resumo

Unha tensión de saída demasiado alta nunha fonte de alimentación conmutada pode ser causada por diversos factores, incluíndo fallos no bucle de retroalimentación, fallos no chip de control, fallos no circuíto de potencia, fallos nos capacitores filtros, fluctuacións na tensión de entrada, problemas de carga e interferencia externa. Ao comprobar e resolver sistematicamente estas posibles cuestións, o problema dunha tensión de saída excesiva pode ser identificado e resolvido. 

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía