Ответ на пост «Мне кажется, что мы стали забывать,как выглядит дроссельная заслонка...»6
Мне кажется, что мы стали забывать, что 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:
А это статья про турбину, которую я опубликовал сегодня:
P.S. Я пририсовал глаза Полотенчика Турбинчику, значит тег моё.
Технологии: "Дроссель" Свист, причины и способы устранения
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.
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.
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.
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.
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.
Эффективный способ сглаживания Пульсаций по Питанию: схема Электронного ДРОССЕЛЯ
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.
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.
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
Входное напряжение выпрямляется и сглаживается конденсатором C1.
Через диод D1 на затвор транзистора подаётся стабилизированное напряжение, определяющее его режим работы.
Комбинация элементов R2, C2, R3, C3 формирует фильтр, устраняющий остаточные пульсации и обеспечивающий плавное включение схемы.
MOSFET транзистор IRL530 работает в режиме повторителя, обеспечивая минимальное падение напряжения и высокую эффективность.
В случае перегрузки или короткого замыкания стабилитрон D2 ограничивает напряжение затвора, снижая ток через транзистор и предотвращая его перегрев.
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.
Вопрос по дросселю
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.





















