Kā pārslēgšanas barošanas avots var samazināt ieejas pārsprieguma strāvu
Parasti, iedarbinot komutācijas barošanas avotu, galvenajam elektrotīklam ieejas galā var būt nepieciešams nodrošināt īslaicīgus augstas strāvas impulsus, ko parasti dēvē par "ieejas pārsprieguma strāvām". Ievades pārsprieguma strāva vispirms rada problēmas galveno slēdžu un citu drošinātāju izvēlē galvenajā elektrotīklā: no vienas puses, slēdžiem ir jānodrošina, ka tie pārslodzes laikā saplūst, lai tie pildītu aizsargājošu lomu; No otras puses, lai izvairītos no nepareizas darbības, nav nepieciešams drošināt, kad rodas ieejas pārsprieguma strāva. Otrkārt, ieejas pārsprieguma strāva var izraisīt ieejas sprieguma viļņu formas sabrukumu, kā rezultātā pasliktinās barošanas avota kvalitāte un tiek ietekmēta citu elektroiekārtu darbība.
Ievades pārsprieguma strāvas rašanās iemesls
Komutācijas barošanas avotā ieejas spriegums vispirms tiek filtrēts ar traucējumiem, pēc tam pārveidots līdzstrāvā, izmantojot tilta taisngriezi, un pēc tam izlīdzināts caur lielu elektrolītisko kondensatoru, pirms tiek ievadīts īsts līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotājs. Ievades pārsprieguma strāva tiek ģenerēta elektrolītiskā kondensatora sākotnējās uzlādes laikā, un tās lielums ir atkarīgs no ieejas sprieguma amplitūdas palaišanas laikā un ķēdes kopējās pretestības, ko veido tilta taisngriezis un elektrolītiskais kondensators. Ja tas sākas maiņstrāvas ieejas sprieguma pīķa punktā, radīsies maksimālā ieejas pārsprieguma strāva.
1. shēma
Visbiežāk izmantotā metode ieejas pārsprieguma strāvas ierobežošanai: sērijas negatīvā temperatūras koeficienta termiskās strāvas ierobežošanas rezistors (NTC)
Priekšrocības:
Vienkārša un praktiska shēma ar zemām izmaksām
Trūkumi:
1. NTC rezistoru strāvu ierobežojošo efektu lielā mērā ietekmē vides temperatūra: ja zemas temperatūras (zem nulles) palaišanas laikā pretestība ir pārāk augsta un lādēšanas strāva ir pārāk zema, komutācijas barošanas bloks var nespēt iedarbināt; Ja rezistora pretestības vērtība augstas temperatūras palaišanas laikā ir pārāk maza, tas var nesasniegt ieejas pārsprieguma strāvas ierobežošanas efektu. Sērijas negatīvā temperatūras koeficienta termistors ntc neapšaubāmi ir līdz šim vienkāršākā metode ieejas pārsprieguma nomākšanai. Tā kā NTC rezistori samazināsies, palielinoties temperatūrai. Kad tiek iedarbināta komutācijas barošana, NTC rezistors ir istabas temperatūrā un tam ir augsta pretestība, kas var efektīvi ierobežot strāvu; Pēc strāvas padeves iedarbināšanas NTC rezistors ātri uzkarsīs līdz aptuveni 110 ºC paša siltuma izkliedes dēļ, un pretestības vērtība samazināsies līdz apmēram piecpadsmitajai daļai no istabas temperatūras, samazinot jaudas zudumus normālas darbības laikā. komutācijas barošanas avots.
2. Strāvu ierobežojošo efektu var sasniegt tikai daļēja īsa pārtraukuma laikā galvenajā elektrotīklā (apmēram daži simti milisekundes). Šī īsa pārtraukuma laikā elektrolītiskais kondensators ir izlādējies, bet NTC rezistora temperatūra joprojām ir augsta un pretestības vērtība ir maza. Ja strāvas padeve nekavējoties jārestartē, NTC nevar efektīvi sasniegt strāvu ierobežojošo efektu.
3. NTC rezistoru jaudas zudums samazina komutācijas barošanas avotu pārveidošanas efektivitāti.
2. iespēja
Izgatavojot mazjaudas komutācijas barošanas avotus, tieši izmantojiet jaudas rezistorus, lai ierobežotu pārsprieguma strāvas.
Priekšrocības:
Vienkārša shēma, zemas izmaksas un gandrīz neietekmē augsta un zema temperatūra, ierobežojot pārsprieguma strāvu
Trūkumi:
Piemērots tikai maziem jaudas pārslēgšanas barošanas avotiem
● Būtiska ietekme uz efektivitāti






