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电源电路中电感为什么会啸叫?看完就明白了!

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发表于 2020-4-29 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。
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功率电感器啸叫原因
3 c( A+ X# ?% t  ~. Q* ]* J. C
* Y* E, s. M/ n1. 间歇工作、频率可变模式、负荷变动等可能导致人耳可听频率振动
( |0 R# @1 L0 B, k2 G# S# n9 V6 x: f
声波是在空气中传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音",有时也会被听成啸叫现象(图1)。1 ^3 c7 B/ c9 ^2 O

7 a' N0 \/ k" q9 Z) M- z 图1:功率电感器啸叫机制6 ~' |: ]3 j5 w0 r1 L
随着电子设备的功能不断强化,DC-DC转换器的功率电感器也成为了噪音发生源之一。DC-DC转换器通过开关器件进行ON/OFF,由此产生脉冲状电流。通过控制ON的时间长度(脉宽),可得到电压恒定的稳定直流电流。该方式称为PWM(脉冲调幅),其作为DC-DC转换器的主流方式获得广泛使用。
2 p: ]$ R+ p+ V5 z6 a% U' ?# J' g& M! J1 t
但DC-DC转换器的开关频率较高,达到数100kHz~数MHz,由于该频率振动超出了人耳可听范围,因此不会感受到噪音。那么,为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出"叽"的啸叫呢?/ E7 d3 d4 R6 D9 @$ O

2 {! t% `/ O/ a6 d可能的原因有几个,首先可能的是以节省电池电力等为目的,让DC-DC转换器进行间歇工作的情况,或将DC-DC转换器从PWM方式切换为PFM(脉冲调频)方式,在频率可变模式下运行的情况。图2所示为PWM方式与PFM方式的基本原理。% A5 T; Q+ J' D$ }* Q9 k

( h# i) j/ q$ Z0 w 图2:PWM(脉冲调幅)方式与PFM(脉冲调频)方式% }3 |( M+ ]3 u
8 h2 N7 S7 }9 B) I$ `# r0 ]
2. PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫
$ Y/ I7 c0 I# t/ W* i出于节能等目的,移动设备液晶显示器背光自动调光功能等引进了DC-DC转换器间歇工作。这是根据使用环境照度,对背光亮度进行自动调光,从而延长电池使用时间的系统。
* E, H8 N1 a, n6 S9 {6 |) V该调光有多种方式,其中,控制LED亮灯时间及熄灯时间长度的方式称为PWM调光。PWM方式调光系统的优点在于,调光引起的色度变化较少,其主要用于笔记本电脑以及平板电脑等的背光中。
0 U  b) W; ], J/ P# g" G$ I+ U/ a) f2 ?$ I3 \) S) R& b
PWM调光通过200Hz左右的较低频率使DC-DC转换器进行间歇工作,并通过反复进行亮灯/熄灭操作来调整亮度。在亮灯/熄灭的恒定循环中,调长亮灯时间时将会变亮,调短时则会变暗。在200Hz左右的间歇工作中,眼睛基本上不会察觉背光频闪情况。但由于其处于人耳可听频率中,因此当基板上贴装的功率电感器中流过间歇工作的电流时,电感器主体将会因频率影响而发生振动,从而导致出现啸叫。. u$ ]) {# S8 C+ z& y
注释:占空比
* [1 G( M# h1 L1 o$ G+ jDC-DC转换器中,相对于开关周期(开关器件的ON时间+OFF时间)的ON时间比称为占空比。对LED进行PWM调光时,亮灯时间/(亮灯时间+熄灯时间)称为占空比,并表示亮度。
2 t/ }0 N+ C( z
# ?8 @" ?: f1 g" g. z. v* _, t3. 频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫5 v0 h) R- z9 k

4 z& L; \- \7 ^, nPWM方式DC-DC转换器的特点在于,在普通工作中,其效率可高达大约80~90%以上。但待机时间等轻负荷情况下,效率将会严重降低。开关造成的损耗与频率成正比。为此,在轻负荷情况下会发生恒定开关损耗,因此会使效率降低。
/ j* V  {6 J  q) o6 K& P; w& M8 g7 E; |5 C
因此,为了改善该问题,在轻负荷情况下使用自动将PWM方式替换为PFM(脉冲调频)方式的DC-DC转换器。PFM方式是配合负荷减轻,在固定ON时间的情况下,对开关频率进行控制的方式。由于ON时间恒定,因此通过延长OFF时间,开关频率将会渐渐降低。由于开关损耗与频率成正比,因此通过降低频率可在轻负荷情况下实现高效化。但降低后的频率将会进入人耳可听的约20~20kHz的范围,此时功率电感器将会发生啸叫。
: m9 X, V+ G6 u: {2 X& y' d
8 K$ X) e" W8 Y% v9 S, x: r4. 负荷导致的啸叫- e6 y+ h1 g) G  X: y0 {+ m9 |/ ]

1 L1 h8 x+ I/ B3 P出于节省电池电力的目的,笔记本电脑等移动设备中运用有各类省电技术,为此可能会导致电感器发生啸叫。例如,出于兼顾低耗电量以及处理能力的目的,笔记本电脑CPU中带有周期性变更消耗电流的模式,当该周期处于人耳可听频率范围时,功率电感器可能会因该影响而产生啸叫。
0 G2 x% v0 s! e3 v2 h
! A/ I) R) O! R: Y8 E# m注释:DC-DC转换器中功率电感器的作用8 h+ j6 k4 ]% J- U6 _

  g4 g% Y6 [0 E/ G9 |, k- i" j电感器可使直流电流顺利流过,而对于交流电流等发生变化的电流,则通过自感应作用,朝阻止发生变化的方向产生电动势,发挥电阻的作用。此时,电感器将电能转换为磁能,将其积攒起来,并在转换成电能后将其放出。该能量的大小与电感器电感值成正比。. m" P, l1 T3 }5 C
功率电感器也被称为功率线圈、功率扼流圈,是用于DC-DC转换器等开关方式电源电路中的主要元件,通过与电容器进行协调,使开关器件ON/OFF所产生的高频脉冲更为平滑化。
( h- K/ R( N+ H" L# y: W由于电源电路的功率电感器中会流过大电流,因此绕组型为主流产品。这是因为,通过将高导磁率的磁性体(铁氧体或软磁性金属)用于磁芯中,以较少巻数实现高电感值,从而可使产品更为小型化。图3所示为使用功率电感器的DC-DC转换器(非绝缘型及斩波方式)基本电路。7 |5 {8 R1 R' E5 \3 H
6 j4 ^/ i! c) L7 Z3 k& b
图3:DC-DC转换器(非绝缘型及斩波方式)基本电路
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功率电感器主体振动以及噪音扩大的机制7 H& ^$ p! A8 S( ?* T
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发表于 2020-12-18 10:14 | 只看该作者
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该用户从未签到

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发表于 2020-12-4 19:53 | 只看该作者
有一次在调试电源中,遇到过这种问题,可是没找到原因,这次好好学习一下,看看高手的分析
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  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-15 15:14
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    推荐
    发表于 2020-4-29 15:52 | 只看该作者
    DC-DC转换器的功率电感器也是噪音发生源之一
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-1 15:13
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2020-4-29 16:15 | 只看该作者
    电磁方面影响大

    “来自电巢APP”

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2020-5-7 10:54 | 只看该作者
    学习一下:)
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-6 15:11
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    [LV.10]以坛为家III

    5#
    发表于 2020-7-16 23:37 | 只看该作者
    谢谢分享

    “来自电巢APP”

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    6#
    发表于 2020-7-17 15:03 | 只看该作者
    学习学习,膜拜大神

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    7#
    发表于 2020-8-4 15:10 | 只看该作者
    感谢分享,谢谢大佬

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    8#
    发表于 2020-8-19 15:49 | 只看该作者
    如何才能把啸叫降低呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-5 15:01
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    [LV.1]初来乍到

    9#
    发表于 2020-8-21 09:44 | 只看该作者
    学习一下,谢谢分享1 f0 ^, }: x& h6 i7 F
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    2022-10-30 15:15
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    [LV.8]以坛为家I

    10#
    发表于 2020-10-10 18:48 | 只看该作者
    学习学习

    “来自电巢APP”

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    11#
    发表于 2020-10-11 10:20 | 只看该作者

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    12#
    发表于 2020-12-2 10:37 | 只看该作者
    DSGDSGDSGFDSGFDSFGDSFDS' Z8 U/ i2 z/ z1 g4 S9 W9 W

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    15#
    发表于 2022-9-18 20:28 | 只看该作者
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