+86-18822802390

Funkce spouštěcího odporu spínaného zdroje

Sep 09, 2024

Funkce spouštěcího odporu spínaného zdroje

 

Výběr rezistorů ve spínaných napájecích obvodech nebere v úvahu pouze spotřebu energie způsobenou průměrnou hodnotou proudu v obvodu, ale také schopnost odolat maximálnímu špičkovému proudu. Typickým příkladem je výkonový vzorkovací rezistor spínacího MOS tranzistoru, který je zapojen sériově mezi spínací MOS tranzistor a zem. Obecně je tato hodnota odporu velmi malá a maximální pokles napětí nepřesahuje 2V. Zdá se zbytečné používat vysoce výkonné rezistory na základě spotřeby energie, ale s ohledem na schopnost odolat maximálnímu špičkovému proudu spínacího MOS tranzistoru je amplituda proudu v okamžiku spuštění mnohem větší než normální hodnota. Spolehlivost rezistoru je přitom nesmírně důležitá. Pokud je obvod přerušený v důsledku proudového nárazu během provozu, bude mezi dvěma body na desce s plošnými spoji, kde je umístěn rezistor, generováno vysoké pulzní napětí rovnající se napájecímu napětí plus protišpičkové napětí a dojde k jeho přerušení. . Současně dojde také k porušení integrovaného obvodu IC obvodu nadproudové ochrany. Z tohoto důvodu se pro tento odpor obvykle volí 2W kovový filmový rezistor. V některých spínaných napájecích zdrojích jsou 2-4 1W rezistory zapojeny paralelně, ne kvůli zvýšení ztrátového výkonu, ale kvůli zajištění spolehlivosti. I když je jeden rezistor občas poškozen, existuje několik dalších, aby se zabránilo přerušení obvodu v obvodu. Podobně je rozhodující i vzorkovací rezistor pro výstupní napětí spínaného zdroje. Jakmile se odpor otevře, vzorkovací napětí je nula voltů a výstupní impuls PWM čipu stoupne na svou maximální hodnotu, což způsobí prudké zvýšení výstupního napětí spínaného zdroje. Kromě toho existují odpory omezující proud pro optočleny (optočleny) a tak dále.


U spínaných napájecích zdrojů je sériové zapojení rezistorů běžné, ne kvůli zvýšení spotřeby energie nebo odporu rezistorů, ale kvůli zlepšení jejich schopnosti odolávat špičkovému napětí. Obecně není výdržné napětí rezistorů příliš důležité. Ve skutečnosti rezistory s různými hodnotami výkonu a odporu mají jako indikátor nejvyšší provozní napětí. Při nejvyšším provozním napětí díky extrémně vysokému odporu jeho příkon nepřekročí jmenovitou hodnotu, ale odpor se také rozpadne. Důvodem je, že různé tenkovrstvé rezistory řídí hodnotu svého odporu na základě tloušťky vrstvy. U odporů s vysokým odporem se po slinování fólie prodlouží délka fólie drážkami. Čím vyšší je hodnota odporu, tím vyšší je hustota drážky. Při použití ve vysokonapěťových obvodech se mezi drážkami objevují jiskry a výboje, které způsobují poškození rezistoru. Proto je u spínaných zdrojů napájení někdy záměrně zapojeno několik rezistorů do série, aby se zabránilo tomuto jevu. Například startovací předpětí v běžných samobuzených spínaných zdrojích, rezistor spojující spínací trubici s absorpčním obvodem DCR v různých spínaných zdrojích a vysokonapěťový aplikační rezistor v metalhalogenidových předřadnících atd.

 

PTC a NTC jsou komponenty citlivé na teplo. PTC má velký kladný teplotní koeficient, zatímco NTC má opačný, s velkým záporným teplotním koeficientem. Jeho odporové a teplotní charakteristiky, voltampérové ​​charakteristiky a aktuální časový vztah jsou zcela odlišné od běžných rezistorů. V spínaných napájecích zdrojích se běžně používají PTC rezistory s kladným teplotním koeficientem v obvodech, které vyžadují okamžité napájení. Například řídí PTC použitý v napájecím obvodu integrovaného obvodu. Když je napájení zapnuto, jeho nízká hodnota odporu poskytuje rozběhový proud do budícího integrovaného obvodu. Poté, co integrovaný obvod vytvoří výstupní impuls, spínací obvod usměrní napětí a dodá energii. Během tohoto procesu PTC automaticky vypne startovací obvod kvůli zvýšení teploty startovacího proudu a odporu. NTC odpory s negativní teplotní charakteristikou jsou široce používány jako odpory omezující proud pro okamžitý vstup ve spínaných napájecích zdrojích, které nahrazují tradiční cementové odpory. Nejenže šetří energii, ale také snižují nárůst vnitřní teploty. V okamžiku zapnutí vypínače je počáteční nabíjecí proud filtračního kondenzátoru extrémně vysoký a NTC se rychle zahřeje. Po špičkovém nabití kondenzátoru se odpor NTC rezistoru vlivem zvýšení teploty snižuje a za normálního stavu pracovního proudu si udržuje nízkou hodnotu odporu, což výrazně snižuje spotřebu energie celého stroje.


Kromě toho se varistory z oxidu zinečnatého také běžně používají v obvodech spínaného napájení. Varistory z oxidu zinečnatého mají extrémně rychlou funkci absorpce špičkového napětí. Největším rysem varistorů je to, že když je na něj aplikované napětí pod jeho prahovou hodnotou, proud, který jím protéká, je extrémně malý, ekvivalentní uzavřenému ventilu. Když napětí překročí prahovou hodnotu, proud, který jím protéká, přeroste, což odpovídá otevření ventilu. Využitím této funkce je možné potlačit častý výskyt abnormálního přepětí v obvodu a ochránit obvod před poškozením způsobeným přepětím. Varistory jsou obecně připojeny k síťovému vstupu spínaných zdrojů, které mohou absorbovat vysoké napětí indukované bleskem v elektrické síti a poskytovat ochranu při příliš vysokém síťovém napětí.

 

60V 5A Bench Source

Odeslat dotaz