高频电路含有本地振荡,有中放与解调,当本振幅射出高频信号经空间寄生耦合到中放,就破坏了中频中放的解调过程。在电路中常见用金属盒屏蔽办法耒消除传导幅射。辅助办法在各级供电电路里每级增设退耦滤波,屏蔽盒需接地这三种办法,有些电路采取选通、带阻,交流反馈等措施加以解决。
电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称,电路中除目的的信号以外的一切信号,不管它对电路是否造成影响,都可称为噪声。例如,电源电压中的纹波或自激振荡,可对电路造成不良影响,使音响装置发出交流声或导致电路误动作,但有时也许并不导致上述后果。对于这种纹波或振荡,都

应称为电路的一种噪声。又有某一频率的无线电波信号,对需要接收这种信号的接收机来讲,它是正常的目的信号,而对另一接收机它就是一种非目的信号,即是噪声。在电子学中常使用干扰这个术语,有时会与噪声的概念相混淆,其实,是有区别的。噪声是一种电子信号,而干扰是指的某种效应,是由于噪声原因对电路造成的一种不良反应。而电路中存在着噪声,却不一定就有干扰。在数字电路中。往往可以用示波器观察到在正常的脉冲信号上混有一些小的尖峰脉冲是所不期望的,而是一种噪声。但由于电路特性关系,这些小尖峰脉冲还不致于使数字电路的逻辑受到影响而发生混乱,所以可以认为是没有干扰。
电源音频噪声的产生与抑制方法
一:变压器产生的音频噪声
在大多数反激式转换器应用中,变压器是主要的音频噪声源试验板上第一个变压器原型产生的噪声往往令人吃惊采用众所周知的恰当的结构技巧将基本上消除噪声而不增加额外的费用在装配原型变压器时要注意成品性能的可重复性

有一些机制会产生变压器噪声,每种都会产生发出声音的机械位移这些机制包括:
相对运动—磁芯两部分间的吸引力使其移动,压迫将其分隔的介质。
撞击—如果两块磁芯的表面能接触,它们响应磁通激励而移动会使二者碰撞或刮擦。
弯曲—仅在EE或EI结构的磁芯中间腿存在的裂隙,可使磁芯各部分沿其间吸引力的方向。
磁致伸缩—磁芯材料的尺寸随磁通密度变化普通功率的铁氧体的变化率小于1ppm。
骨架移动—磁芯片的位移可通过骨架传送和放大。

线圈移动—线圈中的电流产生移动这些导线的吸引力和排斥力。
移动源共同作用,形成了复杂的机械系统,它能在人耳听力范围内的一个或几个频点上,产生强烈的共振10W以下离线反激式转换器常用的结构一般产生10k Hz到 20k Hz的共振当磁通激励的基频或其谐波经过机械共振区域时,移动发出声音设计者应全程变换负载以检验音频噪声,特别是需要动态负载时。
这些机制产生噪声的大小根据各自所处的不同位置决定幸运的是,设计者可以应用简单的结构技术来有效衰减各种机制产生的音频噪声。
以下简单讲解能有效衰减各种机制产生的音频噪声的常见方法。
首先变压器要采用均匀浸渍,从而能有效填充线圈与线圈之间、线圈与骨架之间、骨架与磁芯之间的固有空隙,降低活动部件发生位移的可能性,必要时可以再磁性元件与线路板接触面填充白胶或喷涂三防漆,进一步减小机械振动的空间,有效降低噪声。
在条件允许的情况下尽量降低峰值磁通密度,要充分考虑高温时的饱和磁通密度,留足够余量防止工作曲线进入非线性区,可以有效降低变压器的音频噪声,有实验证明峰值磁通密度从3000高斯降为2000高斯即可将发出的噪音降低5 dB到15dB。
条件允许可以使用非晶、超微晶合金等软磁材料,它们的磁均匀一致性远比一般铁氧体好得多,磁致伸缩效应趋于零,因此对应力不敏感。
二:电容产生的音频噪声
所有的绝缘材料在电场的压力下均会变形,这种电致伸缩效应与电场强度的平方成正比有些绝缘介质还呈现压电效应,即与电场强度成正比的线性位移压电效应通常是电容产生噪声的主要途径。
廉价的小陶瓷电容中的非线性绝缘材料通常含有大比例的钛酸钡,在正常工作温度下产生压电效应因而,这些元件会比线性绝缘成份的电容产生更多的噪声开关电源中,电压偏移最大的箝位电路中的电容最有可能产生音频噪声。
通常为了抑制电磁干扰和减小器件电压应力,开关电源一般采用RC、RCD等吸收电路,吸收电容常常选用高压陶瓷电容,而高压陶瓷电容是由非线性电介质钛酸钡等材料制成,电致伸缩效应比较明显,在周期性尖峰电压的作用下,电介质不断发生形变从而产生音频噪声。


电容噪声的一般解决方法
解决的方法是把吸收回路用的高压陶瓷电容换成电致伸缩效应很小的聚脂薄膜电容,这样可以基本消除电容产生的噪声。
要确定陶瓷电容是否主要噪声源,可以用不同绝缘体的电容来替换薄膜电容是性价比不错的替代品但应注意替换品是否能经受得住反复的尖峰电流和电压应力。
另一种具有价格竞争力的选择是用齐纳箝位电路来替代RCD箝位电路齐纳箝位的价格已与RCD箝位的相当,但占用的空间小得多而效率更高。


