Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Собирайте цепочки из трех и более одинаковых фишек, чтобы восстановить величие школы волшебников! Волшебство и захватывающие приключения ждут вас уже с первых шагов!

Волшебный особняк

Казуальные, Три в ряд, Головоломки

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
5
1aps

Ответ на пост «Мне кажется, что мы стали забывать,как выглядит дроссельная заслонка...»⁠⁠6

1 месяц назад

Мне кажется мы стали забывать как раньше выглядел фотоальбом..

Ответ на пост «Мне кажется, что мы стали забывать,как выглядит дроссельная заслонка...»
Юмор Картинки Дроссель Дроссельная заслонка Волна постов Ответ на пост
0
12
MiniMbl77

Ответ на пост «Мне кажется, что мы стали забывать,как выглядит дроссельная заслонка...»⁠⁠6

1 месяц назад

Мне кажется мы стали забывать как выглядят Боты диэлектрические 20 кВ РТИ 4101-ФТ

Ответ на пост «Мне кажется, что мы стали забывать,как выглядит дроссельная заслонка...»
Юмор Картинки Дроссель Дроссельная заслонка Волна постов Ответ на пост
3
1147
PolyakovMikhail
PolyakovMikhail
Серия Авто юмор

Ответ на пост «Мне кажется, что мы стали забывать,как выглядит дроссельная заслонка...»⁠⁠6

1 месяц назад

Мне кажется, что мы стали забывать, что турбина дует.

Турбина дует

Турбина дует

А это я, написавший статью про турбину на 15 страниц, подобравший иллюстрации и снявший видео, смотрю, как растут плюсы у поста с фотографией дроссельной заслонки:

В ахуе

В ахуе

А это статья про турбину, которую я опубликовал сегодня:

Турбина. Устройство, проверка, советы по эксплуатации турбины. Часть 1

P.S. Я пририсовал глаза Полотенчика Турбинчику, значит тег моё.

Показать полностью 2
[моё] Юмор Картинки Дроссель Дроссельная заслонка Турбина Мат Ответ на пост Волна постов
108
0
Royka

Ответ на пост «Мне кажется, что мы стали забывать,как выглядит дроссельная заслонка...»⁠⁠6

1 месяц назад

мне кажется, что мы стали забывать, как выглядит пассик

Ответ на пост «Мне кажется, что мы стали забывать,как выглядит дроссельная заслонка...»
Юмор Картинки Дроссель Дроссельная заслонка Ответ на пост Волна постов
2
4854
Britwaokkama
Britwaokkama

Мне кажется, что мы стали забывать,как выглядит дроссельная заслонка...⁠⁠6

1 месяц назад
Мне кажется, что мы стали забывать,как выглядит дроссельная заслонка...
Юмор Картинки Дроссель Дроссельная заслонка Волна постов
719
16
TechSavvyZone
TechSavvyZone

Технологии: "Дроссель" Свист, причины и способы устранения⁠⁠

5 месяцев назад

Свист, он же писк, он же треск дросселей – это посторонний шум от работы этих электронных компонентов. Свист может возникать в компьютерных комплектующих, но встречается и в других устройствах. Обычно проявляется под нагрузкой, но иногда присутствует вообще всегда. Разберемся, что именно может шуметь, как найти источник шума и можно ли с ним бороться.

Откуда берется свист

Для начала чуть-чуть теории. Дроссель — это компонент, который стабилизирует электрический ток. Он как бы замедляет течение тока и сглаживает возникающие пульсации. Во время протекания тока через проводник образуется магнитное поле. Проводник (медная проволока) намотан так, что поле усиливается с ростом энергии и ее часть тратится на создание поля.

Дроссель обычно используют на выходе преобразователей напряжения. С его помощью достигается уровень пульсаций, приемлемый для работы питаемого элемента (например, процессора). Основная характеристика дросселя – индуктивность. Чем она выше, тем лучше он сглаживает пульсации.

Дроссель с сердечником

Дроссель с сердечником

Магнитное поле, образуемое дросселем, воздействует и на сам элемент. Именно поле становится причиной низкочастотного писка или треска: дроссель начинает вибрировать.

Производители прекрасно знают об этом. Поэтому шум пытаются убрать еще на этапе производства — ну или хотя бы уменьшить колебания.

Трансформатор, зафиксированный компаундом на плате

Трансформатор, зафиксированный компаундом на плате

Но иногда посторонние шумы все же возникают. Причиной может стать заводской брак, может — ошибка при проектировании устройства (на дроссель воздействуют соседние компоненты и возникает вибрация). Кроме того, производители дешевых комплектующих могут вообще не обращать на шум внимания: мол, и так сойдет.

Дроссельный шум в компьютере обычно возникает в трех компонентах:

  • видеокарта;

  • материнская плата;

  • блок питания.

То есть там, где используется импульсная система питания. В ее состав как раз входят дроссели.

Чаще всего посторонний шум проявляется в видеокартах. Одна видеокарта может потреблять энергии больше, чем весь остальной системный блок. Так что ее системе питания приходится труднее всего. Шум от видеокарты представляет из себя стрекот или низкочастотный писк, проявляющийся под нагрузкой. Следом за видеокартой идут блоки питания. Впрочем, дросселей в них используется не очень много. Проблемы здесь возникают реже. В материнских платах сейчас подобная проблема встречается нечасто. Хотя на старых моделях дроссельный шум встречался постоянно.

Дроссели системы питания материнской платы

Дроссели системы питания материнской платы

Проблема тогда часто решалась суровым «дедовским» методом. Дроссели выпаивались, а затем заливались эпоксидной смолой или герметиком. Это позволяло ограничить колебания. Сейчас же распространены дроссели с закрытым корпусом. С ними такое проделать невозможно.

Помимо компьютерных комплектующих издавать писк или стрекот могут и другие устройства:

  • мониторы;

  • зарядные устройства для смартфонов (особенно с функцией быстрой зарядки);

  • роутеры.

Мониторы и роутеры используют импульсные блоки питания, а зарядное устройство для смартфона – по сути и есть блок питания c дросселем.

Ищем источник шума

В случае с зарядкой от телефона или монитором проблема решается достаточно просто. Все-таки это отдельные устройства, и проверить их легко. С системным блоком дело обстоит сложнее.

Здесь помогут стресс тесты, нагружающие один элемент отдельно от остальных. Для видеокарты можно использовать утилиты Furmark, 3DMark, или Superposition benchmark. Самым популярным является Furmark, однако он не всегда выявляет проблему. Лучше использовать тесты, одновременно нагружающие графический процессор и видеопамять.

Для процессора можно использовать AIDA64 или Cinebench R23. Если стрекот появляется только во время тестирования видеокарты, очевидно, что дело в ней. Но для начала лучше выяснить, действительно ли звук исходит от дросселя. Шуметь может и вентилятор с заводским браком, который продувает корпус или один из радиаторов. Его гул сильно напоминает писк дросселей. Здесь пригодятся программы, регулирующие обороты вентиялторов. Такие есть практически у каждого известного производителя материнских плат (ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock и т.д.). Скачать их можно на официальном сайте, посетив страницу конкретной модели.

Последовательно повышайте и понижайте обороты для каждого вентилятора, следя за изменением уровня шума. Если вентилятор нерегулируемый, придется отключать его от платы. Главное, не забывайте о мерах предосторожности. Не отключайте вентилятор от работающего компьютера, не останавливайте его лопасти посторонними предметами.

Шум дросселей и гарантийный ремонт

Сам по себе свист дросселей на работу устройства не влияет. К сожалению, чаще всего он не является гарантийным случаем. Впрочем, при возникновении проблемы стоит обратиться в гарантийный сервис. Наличие посторонних шумов может исходить не только от дросселя. Кроме того, дроссель может шуметь из-за некорректной работы подсистемы питания. Специалисты в сервисе проверят устройство и вынесут вердикт.

Ответ компании Gigabyte относительно свиста дросселей (Архивный пример)

Ответ компании Gigabyte относительно свиста дросселей (Архивный пример)

Если случай не гарантийный, либо если срок гарантии уже истек, проблему надо решать самостоятельно.

Можно ли устранить свист дросселей?

Конечно, без опыта в ремонте электроники лезть внутрь устройства не стоит. Во-первых, такое вмешательство лишит вас гарантии (если таковая имелась). Во-вторых, источники подобного шума на дросселях не заканчиваются. Так что есть риск сломать вполне рабочее (хоть и свистящее) устройство.

Дроссели подсистемы питания видеокарты или процессора чаще всего начинают шуметь при большой нагрузке. Поэтому логично снизить или ограничить их потребление энергии. Рассмотрим три способа: андервольт, ограничение частоты кадров и снижение Power Limit.

Самый лучший вариант – андервольт, то есть снижение рабочего напряжения. Благодаря этому дроссели станут меньше шуметь. Главное — потерь производительности в данном случае практически не будет. Процедура несложная, но лучше подробно вникнуть в процесс. В случае с видеокартой нужна утилита MSI Afterburner. Для работы с процессором тоже есть свои программы, хотя можно просто хорошо покопаться в настройках BIOS, если материнская плата позволяет изменять настройки потребления.

Например, настроив напряжение для Nvidia GeForce RTX 3060 удается уменьшить потребление на внушительные 30 W без потерь производительности. Температура при этом опускается на семь градусов, а вентиляторы работают тише. И это не предел!

Если видеокарта или процессор не поддерживают андервольт, переходим к следующему варианту – ограничение Power Limit. Данная настройка регулирует максимальный предел потребления. Для видеокарты чаще всего выражается в процентах от стандартного значения, для процессора — в ваттах. Например, Power Limit Nvidia GeForce RTX 3060 равен 170 ватт. Понижая его на 10 процентов, мы ограничиваем видеокарту 153 ваттами энергии.

Настройка происходит там же, где настраивается напряжение при андервольте. Для видеокарты удобнее всего использовать MSI Afterburner. В случае с процессором установить лимиты можно в BIOS материнской платы.

Значительно уменьшить потребление процессора может снижение рабочих частот. Иногда понижение частоты на 200 MHz практически не влияет на производительность, но уменьшает рабочее напряжение, потребление энергии и нагрев.

Снижение Power Limit уменьшает потребление и нагрев за счет производительности. Устройство будет просто снижать максимальную рабочую частоту. Поэтому уменьшать Power Limit стоит как можно меньше — лишь до исчезновения шума дросселей.

Последний вариант – ограничение частоты кадров, снижающее нагрузку на видеокарту и процессор. А, соответственно, уменьшающее потребление энергии и нагрузку на дроссели. Конечно, такой вариант актуален только для игр: он не поможет с рабочими задачами.

Сделать это можно двумя способами. Первый — включить вертикальную синхронизацию. Она ограничит максимальный FPS частотой обновления вашего монитора. Второй — выставить лимит в специальном софте от производителя вашей видеокарты. Помните, что вертикальная синхронизация подчас работает очень криво. Особенно это касается старых игр. Например, в Dead Space 2 активация «вертикалки» может привести к нестабильным 30 FPS — даже если компьютер может выдать все 300. Та же проблема есть и в Fallout 4, но уже при с почти 50 FPS.

Что в итоге?

Свист дросселей — явление, безусловно, неприятное и раздражающее. Особенно если оно возникает в только что приобретенной технике. Тем не менее, не стоит действовать сгоряча. Для начала необходимо точно определить, откуда исходит звук. Если устройство находится на гарантии, лучше сразу обращаться в сервис. Но в случае с компьютерными комплектующими можно исправить проблему программно. Полезные утилиты помогут снизить нагрузку на систему питания и облегчить дросселям работу.

Показать полностью 11
IT Технологии Компьютерное железо Компьютер Инженер Производство Дроссель Тестирование Электроника Программа Комплектующие Длиннопост
4
7
sergsv1

Эффективный способ сглаживания Пульсаций по Питанию: схема Электронного ДРОССЕЛЯ⁠⁠

9 месяцев назад

Электронный Дроссель источника питания транзисторного усилителя мощности и другой Электроники

Каждый, кто сталкивался с построением качественного усилителя звука, знает, насколько критично стабильное и чистое питание. Даже небольшие пульсации напряжения способны проникнуть в звуковой тракт, вызывая фон, наводки и искажения. Особенно это заметно в усилителях класса A, где ток потребления относительно постоянен, но любые нестабильности питания напрямую отражаются на качестве звука.

Раньше для сглаживания пульсаций широко применялись дроссели – массивные катушки индуктивности, которые вместе с конденсаторами формировали фильтр низких частот. Они эффективно подавляли переменную составляющую напряжения, но имели свои недостатки: значительные размеры, вес, электромагнитные наводки и неизбежные потери энергии.

LDO стабилизатор с низким падением напряжения на BC547B и BD136: принцип работы

Современной альтернативой стали электронные дроссели – активные фильтры на базе MOSFET-транзисторов. Они выполняют ту же задачу, но компактнее, эффективнее и точнее, обеспечивая глубокую фильтрацию без необходимости использования громоздких индуктивностей. Именно такое решение представлено в данной статье.

Электронный дроссель представляет собой активный фильтр на основе силового MOSFET-транзистора, предназначенный для снижения пульсаций напряжения, поступающего с выхода выпрямителя источника питания. Такое устройство особенно полезно в схемах усилителей мощности, где требуется стабильное питание с минимальными помехами и высоким уровнем эффективности.

Схема электронного дросселя на полевом транзисторе

Преимущества схемы

Представленная схема обладает рядом ключевых преимуществ:

  • Высокий коэффициент фильтрации, обеспечивающий снижение пульсаций практически в 1000 раз, что существенно улучшает стабильность работы усилителя.

  • Высокая эффективность за счёт использования MOSFET-транзистора с низким порогом включения и малым сопротивлением открытого канала.

  • Встроенная защита от короткого замыкания, предотвращающая выход из строя элементов схемы и обеспечивающая долговечность устройства.

  • Компактность схемы, что позволяет её интегрировать в различные конструкции усилителей мощности без значительных изменений в топологии.

Область применения

Электронный дроссель широко применяется в:

  • УМЗЧ класса A, таких как усилитель Джона Линсли-Худа (JLH), однотактные усилители Зена и другие.

  • Полупроводниковых схемах, требующих стабилизации питания с низкими уровнями пульсаций.

  • Высокоточных аудиоустройствах, где требуется минимизация фоновых шумов, вызванных нестабильностью питания.

  • Лабораторных источниках питания, где необходим высокий уровень фильтрации пульсаций и стабильность выходного напряжения.

🔴 Автоматический Зарядное Устройство 12В аккумуляторов на MOSFET IRFZ44N и TL431

Описание работы схемы

Схема дросселя включает в себя:

  • Выпрямитель на диодном мосте Br1, который преобразует переменное напряжение в постоянное.

  • Фильтрующий конденсатор C1, сглаживающий основные пульсации выпрямленного напряжения.

  • Формирование управляющего напряжения: диод D1 создает напряжение на затворе транзистора, которое всегда на 0,6–0,7 В ниже напряжения на выходе выпрямителя.

  • Фильтр низких частот (R2, C2, R3, C3), подавляющий высокочастотные колебания на затворе и обеспечивающий мягкий пуск.

  • Силовой транзистор T3 (IRL530), работающий в режиме повторителя напряжения.

  • Стабилитрон D2, выполняющий защитную функцию, ограничивая напряжение затвора и ограничивая ток нагрузки до 7,2 А.

  • Выходной предохранитель F1, защищающий схему от перегрузки и короткого замыкания.

Принцип работы

  1. Входное напряжение выпрямляется и сглаживается конденсатором C1.

  2. Через диод D1 на затвор транзистора подаётся стабилизированное напряжение, определяющее его режим работы.

  3. Комбинация элементов R2, C2, R3, C3 формирует фильтр, устраняющий остаточные пульсации и обеспечивающий плавное включение схемы.

  4. MOSFET транзистор IRL530 работает в режиме повторителя, обеспечивая минимальное падение напряжения и высокую эффективность.

  5. В случае перегрузки или короткого замыкания стабилитрон D2 ограничивает напряжение затвора, снижая ток через транзистор и предотвращая его перегрев.

🔘 Стабилизатор Напряжения на мощном ПОЛЕВОМ транзисторе IRLR2905 и стабилитроне TL431

Улучшение характеристик

  • Использование диодов Шоттки в выпрямителе снижает потери на выпрямлении, увеличивая общую эффективность системы.

  • Увеличение ёмкости C1 позволяет уменьшить входные пульсации, улучшая стабильность выходного напряжения.

  • Выбор транзистора с ещё более низким сопротивлением открытого канала (Rds(on)) повысит КПД схемы и уменьшит тепловые потери.

  • Дополнительное экранирование схемы снижает уровень внешних электромагнитных помех, что особенно важно в аудиосистемах высокого класса.

Общие выводы:

Электронный дроссель на MOSFET является эффективным решением для сглаживания пульсаций в источниках питания усилителей мощности. Он обеспечивает высокую стабильность выходного напряжения, защищает нагрузку от перегрузок и коротких замыканий, а также улучшает качество работы звуковой аппаратуры за счёт снижения шумов в питании. Благодаря своей компактности, эффективности и универсальности, схема может применяться в широком спектре электронных устройств, требующих высококачественного стабилизированного питания.

Показать полностью 2 1
[моё] Электроника Блок питания Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Стабилизатор Стабилизация Дроссель Источник питания Видео YouTube Длиннопост
1
5
xsakvojazh
xsakvojazh
Сообщество Ремонтёров - Помощь

Вопрос по дросселю⁠⁠

11 месяцев назад

Приветствую сообщество ремонтеров, нужна ваша консультация. В импульсном блоке питания от вибрации отвалилась пайка дросселя, от плохого контакта и немаленьких токов, протекающих через дроссель(25-35А) он сильно перегрелся(фото), даже изоляция на ферритовом кольце облупилась.

Вопрос: даже если его перемотать, не потерял ли свои свойства ферритовый сердечник от перегрева? Я так понимаю, без расчётов тип и материал сердечник не подобрать.

Upd. Всем спасибо, рисковать и перематывать не буду, есть возможность подождать донора.

Показать полностью 2
Нужна помощь в ремонте Блок питания Длиннопост Дроссель
27
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии