+86-18822802390

Funkcija zagonskega upora preklopnega napajalnika

Dec 03, 2023

Funkcija zagonskega upora preklopnega napajalnika

 

Izbira uporov v stikalnem napajalnem vezju ne upošteva samo porabe energije, ki jo povzroči povprečna vrednost toka v vezju, ampak upošteva tudi sposobnost vzdržati največji vršni tok. Tipičen primer je upor za vzorčenje moči preklopne cevi MOS. Vzorčni upor je zaporedno povezan med preklopno MOS cevjo in maso. Na splošno je ta vrednost upora zelo majhna in največji padec napetosti ne presega 2 V. Preračunano glede na porabo energije se zdi, da ni potrebe po uporabi visokozmogljivega upora. , vendar glede na sposobnost vzdržati največji temenski tok preklopne cevi MOS, je amplituda toka veliko večja od normalne vrednosti v trenutku vklopa. Ob tem pa je izjemno pomembna tudi zanesljivost upora. Če je zaradi tokovnega udara med delovanjem odprt tokokrog, se med dvema točkama na tiskanem vezju, kjer se nahaja upor, ustvari impulzna visoka napetost, ki je enaka napajalni napetosti in obratni vršni napetosti. se pokvari, hkrati pa se pokvari integrirano vezje IC zaščitnega vezja nad tokovom. Zaradi tega se za ta upor običajno uporabljajo 2W upori s kovinsko folijo. Nekateri stikalni napajalniki uporabljajo 2-4 1W upore vzporedno, ne da bi povečali disipacijo moči, ampak da bi zagotovili zanesljivost. Tudi če je en upor občasno poškodovan, obstaja več drugih, da se izognemo odprtim tokokrogom v tokokrogu. Na enak način je ključnega pomena tudi vzorčni upor izhodne napetosti stikalnega napajalnika. Ko se upor odpre, je napetost vzorčenja nič voltov, izhodni impulz čipa PWM se dvigne na največjo vrednost in izhodna napetost preklopnega napajalnika močno naraste. Obstajajo tudi upori za omejevanje toka za fotospojnike (optospojnike) itd.


Pri stikalnih napajalnikih je uporaba serijskih uporov zelo pogosta. Namen ni povečati porabe energije ali vrednosti upora upora, ampak izboljšati sposobnost upora, da prenese vršne napetosti. V normalnih okoliščinah upori ne posvečajo veliko pozornosti svoji vzdržljivi napetosti. Pravzaprav imajo upori z različnimi vrednostmi moči in upora najvišjo delovno napetost kot indikator. Ko je pri najvišji obratovalni napetosti, njegova poraba energije zaradi izjemno velikega upora ne preseže nazivne vrednosti, vendar bo tudi upor pokvarjen. Razlog je v tem, da se poleg nadzora vrednosti upora različnih tankoslojnih uporov glede na debelino filma pri uporih z visoko upornostjo dolžina filma podaljša z zarezovanjem utorov po sintranju filma. Večja kot je vrednost upora, večja je gostota utorov. , pri uporabi v visokonapetostnih tokokrogih med utori pride do iskrenja, ki povzroči poškodbo upora. Zato je pri stikalnih napajalnikih včasih namerno zaporedno povezanih več uporov, da preprečijo pojav tega pojava. Na primer, začetni prednapetostni upor v običajnem samovzbujenem preklopnem napajalniku, upor preklopne cevi, povezane z absorpcijsko zanko DCR v različnih preklopnih napajalnikih, in visokonapetostna upornost aplikacije v predstikalni napravi metalhalogenidne žarnice itd. .


PTC in NTC sta toplotno občutljivi delovni komponenti. PTC ima velik pozitivni temperaturni koeficient, NTC pa velik negativni temperaturni koeficient. Njegove upornostne in temperaturne karakteristike, volt-amperske karakteristike ter tokovna in časovna razmerja se popolnoma razlikujejo od navadnih uporov. V stikalnih napajalnikih se upori PTC s pozitivnim temperaturnim koeficientom pogosto uporabljajo v tokokrogih, ki zahtevajo trenutno napajanje. Na primer, stimulira PTC, ki se uporablja v napajalnem vezju pogonskega integriranega vezja. Ko je napajanje vklopljeno, njegova nizka vrednost upora zagotavlja začetni tok pogonskemu integriranemu vezju. Ko integrirano vezje vzpostavi izhodni impulz, se napajanje napaja iz popravljene napetosti preklopnega vezja. Med tem procesom PTC samodejno zapre zagonsko vezje, ker se temperatura zagonskega toka poveča in upor poveča. NTC negativni temperaturni karakteristični upori se pogosto uporabljajo v uporih za omejevanje trenutnega vhodnega toka stikalnih napajalnikov za zamenjavo tradicionalnih cementnih uporov. Ne le prihranijo energijo, ampak tudi zmanjšajo dvig temperature v stroju. Ko je stikalno napajanje vklopljeno, je začetni polnilni tok filtrirnega kondenzatorja izjemno velik in NTC se hitro segreje. Ko mine vrh polnjenja kondenzatorja, se upor NTC upora zmanjša zaradi zvišanja temperature in ohrani svojo nizko vrednost upora pri normalnih delovnih trenutnih pogojih. Poraba energije celotnega stroja se močno zmanjša.


Poleg tega se varistorji s cinkovim oksidom pogosto uporabljajo tudi v stikalnih napajalnih tokokrogih. Varistor s cinkovim oksidom ima izjemno hitro funkcijo absorpcije konične napetosti. Največja značilnost varistorja je, da je tok, ki teče skozi njega, izredno majhen, ko je napetost, ki je nanj uporabljena, nižja od praga, kar je enakovredno mrtvemu stikalu. Ko napetost preseže prag ventila, tok, ki teče skozi ventil, naraste, kar je enakovredno odprtju ventila. S to funkcijo je mogoče preprečiti nenormalno prenapetost, ki se pogosto pojavlja v tokokrogu, in zaščititi tokokrog pred poškodbami zaradi prenapetosti. Varistor je običajno povezan z omrežnim vhodom stikalnega napajalnika, ki lahko absorbira visoko napetost strele, ki jo povzroči električno omrežje, in igra zaščitno vlogo, ko je omrežna napetost izjemno visoka.

 

4 Power source 30V 10A

Pošlji povpraševanje