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


ทำไมแรงดันเอาต์พุตสูงในแหล่งจ่ายไฟสวิตชิง

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

แรงดันเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟสวิตชิงที่สูงเกินไปอาจเกิดจากหลายปัจจัย ดังนี้คือเหตุผลที่พบบ่อยและคำอธิบาย:

1. ข้อผิดพลาดในวงจรป้อนกลับ

ตัวต้านทานหรือตัวเก็บประจุในวงจรป้อนกลับชำรุด: การเสียหายของตัวต้านทานหรือตัวเก็บประจุในวงจรป้อนกลับสามารถทำให้สัญญาณป้อนกลับไม่ถูกต้อง ทำให้แรงดันเอาต์พุตเพิ่มขึ้น

การทำงานของออปโตคูเพลอร์ผิดปกติ: ออปโตคูเพลอร์มักใช้ในการส่งสัญญาณป้อนกลับในแหล่งจ่ายไฟสวิตชิง หากออปโตคูเพลอร์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ สัญญาณป้อนกลับอาจไม่ถูกส่งอย่างถูกต้อง ทำให้แรงดันเอาต์พุตเพิ่มขึ้น

การทำงานของแอมปลิฟายเออร์ความผิดพลาดผิดปกติ: แอมปลิฟายเออร์ความผิดพลาดมีหน้าที่เปรียบเทียบแรงดันเอาต์พุตกับแรงดันอ้างอิง หากแอมปลิฟายเออร์ความผิดพลาดชำรุด แรงดันเอาต์พุตอาจไม่คงที่และเพิ่มขึ้น

2. ข้อผิดพลาดของชิปควบคุม

ชิปควบคุมชำรุด: ชิปควบคุมในแหล่งจ่ายไฟสวิตชิงมีหน้าที่ควบคุมแรงดันเอาต์พุต หากชิปควบคุมชำรุดหรือทำงานผิดปกติ แรงดันเอาต์พุตอาจสูงเกินไป

การตั้งค่าชิปควบคุมไม่ถูกต้อง: การตั้งค่าพารามิเตอร์ของชิปควบคุมไม่ถูกต้องก็สามารถทำให้แรงดันเอาต์พุตสูงเกินไปได้

3. ข้อผิดพลาดของวงจรกำลัง

ทรานซิสเตอร์สวิตชิงชำรุด: การเสียหายหรือการเสื่อมสภาพของทรานซิสเตอร์สวิตชิง (เช่น MOSFET หรือ BJT) อาจทำให้แหล่งจ่ายไฟไม่สามารถควบคุมแรงดันเอาต์พุตได้อย่างเหมาะสม

วงจรไดรเวอร์ชำรุด: วงจรไดรเวอร์มีหน้าที่ขับเคลื่อนทรานซิสเตอร์สวิตชิง หากวงจรไดรเวอร์ชำรุด ทรานซิสเตอร์สวิตชิงอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทำให้แรงดันเอาต์พุตเพิ่มขึ้น

4. ข้อผิดพลาดของตัวเก็บประจุกรอง

ตัวเก็บประจุกรองเอาต์พุตชำรุด: การเสียหายของตัวเก็บประจุกรองเอาต์พุตหรือความจุไม่เพียงพออาจทำให้แรงดันเอาต์พุตไม่คงที่ และอาจทำให้แรงดันเพิ่มขึ้น

การเสื่อมสภาพของตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลติก: ตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลติกอาจเสื่อมสภาพตามเวลา ทำให้ประสิทธิภาพลดลงและอาจทำให้แรงดันเอาต์พุตเพิ่มขึ้น

5. ความผันผวนของแรงดันอินพุต

แรงดันอินพุตสูงเกินไป: หากแรงดันอินพุตสูงเกินกว่าข้อกำหนดการออกแบบของแหล่งจ่ายไฟสวิตชิง อาจทำให้แรงดันเอาต์พุตเพิ่มขึ้น

แรงดันอินพุตไม่คงที่: การเปลี่ยนแปลงหรือความไม่คงที่ของแรงดันอินพุตแบบฉับพลันอาจทำให้แรงดันเอาต์พุตเปลี่ยนแปลง ทำให้แรงดันเพิ่มขึ้น

6. ปัญหาเกี่ยวกับโหลด

วงจรเปิดหรือโหลดเบา: หากโหลดเป็นวงจรเปิดหรือเบาเกินไป แหล่งจ่ายไฟสวิตชิงอาจไม่สามารถควบคุมแรงดันเอาต์พุตได้อย่างถูกต้อง ทำให้แรงดันเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติโหลด: การเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติโหลด (เช่น การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานโหลด) ก็สามารถส่งผลกระทบต่อความคงที่ของแรงดันเอาต์พุตได้

7. การแทรกแซงจากภายนอก

การแทรกแซงทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI): การแทรกแซงทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานปกติของแหล่งจ่ายไฟสวิตชิง ทำให้แรงดันเอาต์พุตผิดปกติ

ปัญหาการต่อกราวด์: การต่อกราวด์ไม่ดีหรือการแทรกแซงในวงจรกราวด์ก็สามารถทำให้แรงดันเอาต์พุตไม่คงที่ได้

วิธีแก้ไข

ตรวจสอบวงจรป้อนกลับ: วัดค่าของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุป้อนกลับ และตรวจสอบการทำงานของออปโตคูเพลอร์และแอมปลิฟายเออร์ความผิดพลาด

ตรวจสอบชิปควบคุม: ยืนยันว่าชิปควบคุมชำรุดหรือไม่ และตรวจสอบว่าการตั้งค่าถูกต้อง

ตรวจสอบทรานซิสเตอร์สวิตชิงและวงจรไดรเวอร์: ทดสอบประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์สวิตชิง และตรวจสอบว่าวงจรไดรเวอร์ทำงานอย่างถูกต้อง

เปลี่ยนตัวเก็บประจุกรอง: ตรวจสอบตัวเก็บประจุกรองเอาต์พุตและเปลี่ยนหากจำเป็น

ตรวจสอบแรงดันอินพุต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันอินพุตอยู่ในช่วงที่ออกแบบไว้สำหรับแหล่งจ่ายไฟสวิตชิง และหลีกเลี่ยงความผันผวนของแรงดัน

ตรวจสอบโหลด: ยืนยันว่าโหลดทำงานปกติ และหลีกเลี่ยงวงจรเปิดหรือโหลดเบา

ระบุการแทรกแซงจากภายนอก: ตรวจสอบแหล่งของการแทรกแซงทางแม่เหล็กไฟฟ้าและตรวจสอบการต่อกราวด์ให้ถูกต้อง

สรุป

แรงดันเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟสวิตชิงที่สูงเกินไปอาจเกิดจากหลายปัจจัย รวมถึงข้อผิดพลาดในวงจรป้อนกลับ ชิปควบคุม พลังงานวงจร ตัวเก็บประจุกรอง ความผันผวนของแรงดันอินพุต ปัญหาเกี่ยวกับโหลด และการแทรกแซงจากภายนอก โดยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นระบบ สามารถระบุและแก้ไขปัญหาแรงดันเอาต์พุตสูงเกินไปได้

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
1. การลากโดยตรงด้วยเครื่องจักรสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการลากโดยตรงด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินงานต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:ตรวจสอบโครงสร้าง ความกว้าง มุมเอียง ความลาดชัน ความเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน สะพาน อุโมงค์ ร่องน้ำ ฯลฯ ตามเส้นทางที่ใช้; ทำการเสริมความแข็งแรงเมื่อจำเป็นสำรวจสิ่งกีดขวางเหนือพื้นดินตามเส้นทาง เช่น สายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการบรรทุก ถอดออก และการขนส่งหม้อแปลง ต้องหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อใช
12/20/2025
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
วิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า1. วิธีการใช้สัดส่วนสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันส่วนใหญ่ ก๊าซไวไฟบางชนิดจะถูกสร้างขึ้นในถังหม้อแปลงภายใต้ความเครียดทางความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซไวไฟที่ละลายอยู่ในน้ำมันสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะการสลายตัวด้วยความร้อนของระบบฉนวนน้ำมัน-กระดาษในหม้อแปลงตามปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเฉพาะ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันเป็นครั้งแรก ต่อมา Barraclough และคนอื่น ๆ ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
12/20/2025
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 เหตุใดแกนหม้อแปลงจึงต้องต่อพื้นดิน?ในระหว่างการดำเนินงานปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า แกนจะต้องมีการต่อพื้นดินอย่างน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งจุด หากไม่มีการต่อพื้นดิน จะเกิดแรงดันลอยระหว่างแกนกับพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุแตกตัวเป็นระยะๆ การต่อพื้นดินที่จุดเดียวจะช่วยกำจัดความเป็นไปได้ของการเกิดศักย์ลอยในแกน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจุดต่อพื้นดินสองจุดหรือมากกว่านั้น ความต่างศักย์ที่ไม่สมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของแกนจะทำให้เกิดกระแสไหลวนระหว่างจุดต่อพื้นดิน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการร้อนจากภาวะการต่อพื้
12/20/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่