Vloga začetnega upora pri preklopu napajanja
Izbira uporov v stikalnem načinu napajalnika ne upošteva le porabe energije, ki jo povzroči povprečna vrednost toka v vezju, ampak tudi možnost, da prenese največji največji tok. Tipičen primer je upor za vzorčenje moči tranzistorja Switch MOS, ki je zaporedno povezan med tranzistorjem Switch MOS in ozemljitvijo. Na splošno je ta odpornost zelo majhna, največji padec napetosti pa ne presega 2V. Zdi se, da ni potrebno uporabljati uporov z visoko močjo na podlagi porabe energije, vendar glede na to, da lahko vzdrži največji največji tok tranzistorja Switch MOS, je trenutna amplituda v trenutku zagona veliko večja od običajne vrednosti. Hkrati je izjemno pomembna tudi zanesljivost upora. Če je odprt vezje zaradi udarca med tokom med delovanjem, se med obema točkama na tiskanem vezju, kjer se nahaja upor, ustvari visoko napetost impulza, enaka napajalni napetosti, poleg tega pa bo nastala med dvema točkama na tiskani vezji in se razgradi. Hkrati bo razčlenjen tudi integrirani vezje vezja za zaščitno tokokrog. Zaradi tega je za ta upor na splošno izbran 2W kovinski filmski upor. V nekaterih stikalnih napajalnikih so 2-4 1 w upori vzporedno povezani, ne da bi povečali razpršeno moč, ampak da bi zagotovili zanesljivost. Tudi če je en upor občasno poškodovan, je v vezju še nekaj drugih, da se izognete odprtemu krogu. Podobno je ključnega pomena tudi vzorčni upor za izhodno napetost preklopnega napajanja. Ko se upor odpre, je napetost vzorčenja ničelna volta, izhodni impulz čipa PWM pa se dvigne na največjo vrednost, kar povzroči močno povečanje izhodne napetosti preklopnega napajanja. Poleg tega obstajajo trenutni omejujoči upori za opto -upleterje (opto -ulmers) in tako naprej.
V napajalnikih v stikalu je serijska povezava uporov pogosta, ne da bi povečala porabo energije ali upor uporov, temveč za izboljšanje njihove sposobnosti, da prenesejo največjo napetost. Na splošno napetost vzdržanja uporov ni zelo pomembna. Dejansko imajo upori z različnimi vrednostmi moči in upornosti največjo delovno napetost kot indikator. Kadar pri najvišji delovni napetosti zaradi izjemno visoke odpornosti poraba energije ne presega nazivne vrednosti, vendar se bo upor tudi pokvaril. Razlog je v tem, da različni tanki filmski upori nadzirajo svojo odpornost na podlagi debeline filma. Za uporoje z visokim uporom po sintranju filma dolžina filma iztegne utori. Višja kot je odpornost, večja je gostota utora. Če se uporablja v visokonapetostnih vezjih, se pojavijo iskre in izpusti med utori, kar povzroči poškodbe upora. Zato je v napajanju v stikalu včasih več uporov namerno povezano zaporno, da se prepreči, da bi se ta pojav pojavil. Na primer, začetni pristranski upor v skupnih samostojnih preklopnih napajakih, upor, ki povezuje stikalno cev z absorpcijskim vezjem DCR v različnih stikalnih napajalnih napajanju in visokonapetostnim delovnim uporom v kovinski halostični balasti itd.
PTC in NTC sta toplotno občutljiva komponenta. PTC ima velik pozitivni temperaturni koeficient, medtem ko ima NTC nasprotno, z velikim negativnim temperaturnim koeficientom. Njegove odpornosti in temperaturne značilnosti, značilnosti Ampere Volt in trenutni čas se popolnoma razlikujejo od navadnih uporov. V napajalnikih v stikalu se PTC upori s pozitivnim temperaturnim koeficientom običajno uporabljajo v vezjih, ki zahtevajo takojšnjo napajanje. Na primer, poganja PTC, uporabljen v napajalnem vezju integriranega vezja. Ko je moč vklopljena, njegova nizka vrednost upornosti zagotavlja izhodiščni tok do vožnje integriranega vezja. Ko integrirani vezje vzpostavi izhodni impulz, stikalno vezje odpravi napetost in napaja moč. Med tem postopkom PTC samodejno izklopi izhodiščni tokokrog zaradi povečanja temperature in odpornosti iz zagona. NTC Negativni temperaturni karakteristični upori se pogosto uporabljajo kot upori, ki omejujejo tok za takojšen vhod v napajalnike v stikalnem načinu, ki nadomeščajo tradicionalne cementne upore. Ne samo prihranijo energijo, ampak tudi zmanjšujejo dvig notranjega temperature. V trenutku vklopa napajanja stikala je začetni polnilni tok filtrirnega kondenzatorja izjemno visok, NTC pa se hitro segreje. Po največjem polnjenju kondenzatorja se upor upora NTC zmanjšuje zaradi zvišanja temperature in ohranja svojo nizko odpornost v normalnem stanju delovnega toka, kar močno zmanjša porabo energije celotnega stroja.
Poleg tega se v vezjih za napajanje stikala pogosto uporabljajo tudi varistorji cinkovega oksida. Varistorji cinkovega oksida imajo izjemno hitro funkcijo absorpcije napetosti. Največja značilnost varistorjev je, da je tok, ki teče skozi njega, ko je napetost, ki se uporablja, pod njenim pragom, izjemno majhen, enakovreden zaprtega ventila. Ko napetost preseže prag, tok, ki teče skozi IT, se nalepi, kar ustreza odprtini ventila. Z uporabo te funkcije je mogoče zatreti pogost pojav nenormalne prenapetosti v vezju in zaščititi vezje pred poškodbami, ki jih povzroči prenapetost. Varistorji so na splošno priključeni na omrežni vhod preklopnih napajalnikov, ki lahko absorbirajo visokonapetost, ki jo povzroča strela v električnem omrežju, in zagotavlja zaščito, kadar je napetost omrežja previsoka.






