Jak zabránit vstupnímu proudu v přepínání napájecích zdrojů
Při spuštění napájení spínače obvykle může být nutné, aby hlavní napájecí mřížka na vstupním konci poskytla krátkodobý puls s vysokým proudem, který se běžně označuje jako „vstupní přepěťový proud“. Vstupní proud vstupního přepětí nejprve způsobuje potíže při výběru jističů hlavních obvodů a dalších pojistkách v hlavní energetické mřížce: na jedné straně musí jističe obvodů zajistit, aby se během přetížení roztavily, aby zajistily ochranu; Na druhé straně je nutné se roztavit, když dojde k vstupnímu přepěťovému proudu, aby se zabránilo misoperaci. Za druhé, vstupní přepěťový proud způsobí kolaps vlny vstupního napětí, což má za následek zhoršení kvality napájení a následně ovlivňuje provoz jiných elektrických zařízení.
Důvod výskytu proudu vstupního nárůstu
Při přepínacím zdroji je vstupní napětí nejprve filtrováno podle rušení a poté převedeno na DC přes můstkový usměrňovač a nakonec vyhlazeno velkým elektrolytickým kondenzátorem před vstupem do skutečného převaděče DC/DC. Vstupní přepěťový proud je generován během počátečního nabíjení tohoto elektrolytického kondenzátoru a jeho velikost závisí na amplitudě vstupního napětí při spuštění a na celkovém odporu obvodu vytvořeného můstkovým usměrňovačem a elektrolytickým kondenzátorem. Pokud se stane, že se stane v vrcholu vstupního napětí AC, dojde k vrcholnému vstupnímu přepěťovému proudu.
Série spojila negativní teplotní koeficient termistorového proudu omezujícího rezistor NTC je bezpochyby nejjednodušší metodou k potlačení proudu vstupního přepětí. Protože rezistory NTC se snižují se zvyšující se teplotou. Po zahájení napájení spínače je rezistor NTC na teplotě místnosti a má vysoký odpor, který může účinně omezit proud; Po spuštění energie se rezistor NTC rychle zahřeje až asi 110 ° C v důsledku vlastního rozptylu tepla a hodnota odporu se sníží na asi jeden patnáctý při pokojové teplotě, čímž se sníží ztráta výkonu během normálního provozu přepínacího zdroje.





