Komutācijas barošanas avota palaišanas rezistoru funkcija
Izvēloties rezistoru slēdžu režīma barošanas ķēdēs, tiek ņemts vērā ne tikai strāvas patēriņš, ko rada vidējā strāvas vērtība ķēdē, bet arī spēja izturēt maksimālo maksimālo strāvu. Tipisks piemērs ir slēdža MOS tranzistora jaudas paraugu ņemšanas rezistors, kas ir virknē savienots starp slēdža MOS tranzistoru un zemi. Parasti šī pretestības vērtība ir ļoti maza, un maksimālais sprieguma kritums nepārsniedz 2 V. Šķiet nevajadzīgi izmantot lieljaudas rezistorus, pamatojoties uz enerģijas patēriņu, taču, ņemot vērā spēju izturēt slēdža MOS tranzistora maksimālo strāvu, strāvas amplitūda palaišanas brīdī ir daudz lielāka par normālo vērtību. Tajā pašā laikā ārkārtīgi svarīga ir arī rezistora uzticamība. Ja strāvas trieciena dēļ darbības laikā ir atvērta ķēde, starp diviem iespiedshēmas plates punktiem, kur atrodas rezistors, tiks ģenerēts impulsa augsts spriegums, kas vienāds ar barošanas spriegumu plus pretmaksimālais spriegums, un tas tiks sadalīts. . Tajā pašā laikā tiks sadalīta arī pārstrāvas aizsardzības shēmas integrālās shēmas IC. Šī iemesla dēļ parasti šim rezistoram tiek izvēlēts 2 W metāla plēves rezistors. Dažos komutācijas režīma barošanas avotos 2-4 1W rezistori ir savienoti paralēli, nevis lai palielinātu izkliedēto jaudu, bet gan lai nodrošinātu uzticamību. Pat ja laiku pa laikam tiek bojāts viens rezistors, ir vairāki citi, lai izvairītos no ķēdes pārtraukuma. Tāpat izšķiroša nozīme ir arī komutācijas barošanas avota izejas sprieguma paraugu ņemšanas rezistors. Kad rezistors atveras, paraugu ņemšanas spriegums ir nulle voltu, un PWM mikroshēmas izejas impulss palielinās līdz maksimālajai vērtībai, izraisot strauju komutācijas barošanas avota izejas sprieguma pieaugumu. Turklāt ir strāvas ierobežojošie rezistori optroniem (optocouplers) un tā tālāk.
Komutācijas režīma barošanas blokos rezistoru sērijveida pieslēgšana ir izplatīta, nevis lai palielinātu rezistoru enerģijas patēriņu vai pretestību, bet gan lai uzlabotu to spēju izturēt maksimālo spriegumu. Kopumā rezistoru izturības spriegums nav ļoti svarīgs. Faktiski rezistoriem ar dažādām jaudas un pretestības vērtībām ir visaugstākais darba spriegums kā indikators. Pie augstākā darba sprieguma, ārkārtīgi lielās pretestības dēļ, tā jaudas patēriņš nepārsniedz nominālo vērtību, taču arī pretestība sabojāsies. Iemesls ir tāds, ka dažādi plānslāņa rezistori kontrolē savu pretestības vērtību, pamatojoties uz plēves biezumu. Augstas pretestības rezistoriem pēc plēves saķepināšanas plēves garums tiek pagarināts ar rievām. Jo augstāka pretestības vērtība, jo lielāks ir rievas blīvums. Lietojot augstsprieguma ķēdēs, starp rievām rodas dzirksteles un izlāde, kas izraisa rezistora bojājumus. Tāpēc slēdžu režīma barošanas avotos dažreiz vairāki rezistori tiek apzināti savienoti virknē, lai novērstu šīs parādības rašanos. Piemēram, palaišanas nobīdes rezistors parastos pašiniciatīvas komutācijas barošanas avotos, rezistors, kas savieno slēdža cauruli ar DCR absorbcijas ķēdi dažādos komutācijas barošanas avotos, un augstsprieguma daļas pielietojuma rezistors metāla halogenīdu lampu balastos utt.
PTC un NTC ir termiski jutīgi komponenti. PTC ir liels pozitīvais temperatūras koeficients, savukārt NTC ir pretējs, ar lielu negatīvu temperatūras koeficientu. Tā pretestības un temperatūras raksturlielumi, voltu ampēru raksturlielumi un pašreizējā laika attiecība pilnīgi atšķiras no parastajiem rezistoriem. Slēdža režīma barošanas blokos PTC rezistori ar pozitīvu temperatūras koeficientu parasti tiek izmantoti ķēdēs, kurām nepieciešama momentāna barošana. Piemēram, tas vada PTC, ko izmanto integrālās shēmas barošanas ķēdē. Kad strāva ir ieslēgta, tās zemā pretestības vērtība nodrošina palaišanas strāvu piedziņas integrālajai shēmai. Pēc tam, kad integrētā shēma izveido izejas impulsu, slēdža ķēde izlabo spriegumu un piegādā strāvu. Šī procesa laikā PTC automātiski izslēdz palaišanas ķēdi, jo palielinās palaišanas strāvas temperatūra un pretestība. NTC negatīvās temperatūras raksturīgie rezistori tiek plaši izmantoti kā strāvu ierobežojoši rezistori tūlītējai ievadei slēdža režīma barošanas avotos, aizstājot tradicionālos cementa rezistorus. Tie ne tikai ietaupa enerģiju, bet arī samazina iekšējās temperatūras paaugstināšanos. Slēdža barošanas avota ieslēgšanas brīdī filtrējošā kondensatora sākotnējā uzlādes strāva ir ārkārtīgi augsta, un NTC ātri uzsilst. Pēc kondensatora maksimālās uzlādes NTC rezistora pretestība samazinās temperatūras paaugstināšanās dēļ, un normālā darba strāvas stāvoklī tas saglabā zemo pretestības vērtību, ievērojami samazinot visas iekārtas enerģijas patēriņu.
Turklāt cinka oksīda varistorus parasti izmanto arī slēdžu barošanas ķēdēs. Cinka oksīda varistoriem ir ārkārtīgi ātra maksimālā sprieguma absorbcijas funkcija. Varistoru lielākā īpašība ir tāda, ka tad, kad uz tiem pievadītais spriegums ir zem sliekšņa, caur to plūstošā strāva ir ārkārtīgi maza, līdzvērtīga slēgtam vārstam. Kad spriegums pārsniedz slieksni, caur to plūstošā strāva palielinās, līdzvērtīgi vārsta atvērumam. Izmantojot šo funkciju, ir iespējams novērst biežu neparastu pārsprieguma rašanos ķēdē un aizsargāt ķēdi no pārsprieguma izraisītiem bojājumiem. Varistori parasti ir savienoti ar komutācijas barošanas avotu tīkla ieeju, kas var absorbēt zibens izraisīto augsto spriegumu elektrotīklā un nodrošināt aizsardzību, ja tīkla spriegums ir pārāk augsts.






