+86-18822802390

Ievads par barošanas avota sākuma pretestības komutācijas lomu

Apr 07, 2025

Ievads par barošanas avota sākuma pretestības komutācijas lomu

 

Rezistoru izvēle slēdža režīma barošanas avota ķēdēs ne tikai ņem vērā enerģijas patēriņu, ko izraisa vidējā strāvas vērtība ķēdē, bet arī spēju izturēt maksimālo maksimālo strāvu. Tipisks piemērs ir slēdža MOS tranzistora strāvas paraugu ņemšanas rezistors, kas ir savienots virknē starp slēdža MOS tranzistoru un zemi. Parasti šī pretestības vērtība ir ļoti maza, un maksimālais sprieguma kritums nepārsniedz 2V. Šķiet nevajadzīgi izmantot lieljaudas rezistorus, pamatojoties uz enerģijas patēriņu, taču, ņemot vērā spēju izturēt maksimālo slēdža MOS tranzistora maksimālo strāvu, strāvas amplitūda startēšanas brīdī ir daudz lielāka nekā parastā vērtība. Tajā pašā laikā ārkārtīgi svarīga ir arī rezistora uzticamība. Ja tā ir atvērta ķēde, kas saistīta ar strāvas triecienu darbības laikā, starp diviem punktiem uz drukātās ķēdes plates, kur atrodas rezistors, tiks izveidots impulsa augstspriegums, kas vienāds ar barošanas spriegumu un anti maksimālais spriegums, un tā tiks sadalīta. Tajā pašā laikā tiks sadalīta arī pārslodzes aizsardzības ķēdes integrētā shēma. Šī iemesla dēļ šim rezistoram parasti tiek izvēlēts 2W metāla plēves rezistors. Dažos slēdža režīma barošanas avotos {2-4 1 W rezistori ir savienoti paralēli, nevis lai palielinātu izkliedēto jaudu, bet gan lai nodrošinātu uzticamību. Pat ja viens rezistors reizēm ir bojāts, ir arī vairāki citi, lai izvairītos no atvērtas ķēdes. Līdzīgi ir izšķiroša nozīme arī komutācijas barošanas avota izejas sprieguma paraugu ņemšanas rezistors. Kad rezistors tiek atvērts, paraugu ņemšanas spriegums ir nulles volti, un PWM mikroshēmas izejas impulss palielinās līdz maksimālajai vērtībai, izraisot strauju pārslēgšanas barošanas avota izejas sprieguma palielināšanos. Turklāt ir pašreizējie ierobežojošie rezistori optokouteriem (optokouts) utt.

 

Switch režīma barošanas avotos ir izplatīts rezistoru sērijas savienojums, nevis lai palielinātu rezistoru enerģijas patēriņu vai izturību, bet gan lai uzlabotu to spēju izturēt maksimālo spriegumu. Kopumā izturēto rezistoru spriegums nav īpaši svarīgs. Faktiski rezistoriem ar dažādām jaudas un pretestības vērtībām kā indikatoram ir visaugstākais darba spriegums. Atrodoties visaugstākajā darba spriegumā, ārkārtīgi augstās pretestības dēļ tā enerģijas patēriņš nepārsniedz novērtēto vērtību, bet pretestība arī sadalīsies. Iemesls ir tas, ka dažādi plāni plēves rezistori kontrolē to pretestības vērtību, pamatojoties uz plēves biezumu. Augstas pretestības rezistoriem pēc filmas saķepināšanas filmas garumu paplašina rievas. Jo augstāka ir pretestības vērtība, jo lielāks ir rievas blīvums. Ja lieto augstsprieguma ķēdēs, starp rievām rodas dzirksteles un izlādes, izraisot rezistora bojājumus. Tāpēc slēdžu režīma barošanas avotos dažreiz vairāki rezistori ir apzināti savienoti virknē, lai novērstu šīs parādības rašanos. Piemēram, sākuma nobīdes rezistors parastajos pašsaprotamos komutācijas barošanas avotos, rezistors, kas savieno slēdža cauruli ar DCR absorbcijas ķēdi dažādos komutācijas barošanas avotos, un augstsprieguma daļas pielietojuma izturību metāla halīda lampas balastos utt.

 

PTC un NTC ir termiski jutīgas sastāvdaļas. PTC ir liels pozitīvas temperatūras koeficients, savukārt NTC ir pretējs, ar lielu negatīvas temperatūras koeficientu. Tās pretestība un temperatūras īpašības, voltu ampēru raksturlielumi un pašreizējā laika attiecības pilnīgi atšķiras no parastajiem rezistoriem. Switch režīma barošanas avotos parasti izmanto PTC rezistorus ar pozitīvu temperatūras koeficientu, kurām nepieciešama tūlītēja barošanas avota. Piemēram, tas virza PTC, ko izmanto integrētās shēmas barošanas ķēdē. Kad jauda ir ieslēgta, tā zemā pretestības vērtība nodrošina braukšanas integrētās shēmas sākuma strāvu. Pēc tam, kad integrētais ķēde izveido izejas impulsu, slēdža ķēde labo spriegumu un piegādā jaudu. Šī procesa laikā PTC automātiski izslēdz sākuma ķēdi, jo palielinās strāvas temperatūra un pretestība. NTC negatīvās temperatūras raksturīgās rezistorus plaši izmanto kā strāvas ierobežojošos rezistorus tūlītējai ievadei slēdža režīma barošanas avotos, aizstājot tradicionālos cementa rezistorus. Viņi ne tikai ietaupa enerģiju, bet arī samazina iekšējās temperatūras paaugstināšanos. Ieslēdzot slēdža barošanas avotu, filtrēšanas kondensatora sākotnējā uzlādes strāva ir ārkārtīgi augsta, un NTC ātri sasilda. Pēc kondensatora maksimālās uzlādes NTC rezistora pretestība samazinās temperatūras paaugstināšanās dēļ, un tā uztur zemo pretestības vērtību normālā darba strāvas stāvoklī, ievērojami samazinot visas mašīnas enerģijas patēriņu.


Turklāt slēdžu barošanas ķēdēs parasti izmanto arī cinka oksīda varistorus. Cinka oksīda varistoriem ir ārkārtīgi ātra pīķa sprieguma absorbcijas funkcija. Vislielākā varistoru iezīme ir tā, ka tad, kad tam piemērotais spriegums ir zem tā sliekšņa, strāva, kas plūst caur to, ir ārkārtīgi maza, līdzvērtīga slēgtam vārstam. Kad spriegums pārsniedz slieksni, strāva plūst caur to, kas ir līdzvērtīga vārsta atverei. Izmantojot šo funkciju, ir iespējams nomākt biežo patoloģiskas pārsprieguma rašanos ķēdē un aizsargāt ķēdi no bojājumiem, ko izraisa pārspriegums. Varistori parasti ir savienoti ar komutācijas barošanas avotu tīkla ieeju, kas var absorbēt augstspriegumu, ko izraisa zibens strāvas tīklā, un nodrošināt aizsardzību, ja tīkla spriegums ir pārāk augsts.

 

Adjustable ower supply

 

Nosūtīt pieprasījumu