Pārslēgšanas barošanas avota palaišanas rezistora efekts
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 komutācijas MOSFET jaudas paraugu ņemšanas rezistors, kas ir virknē savienots starp komutācijas MOSFET un zemi. Parasti šī pretestības vērtība ir ārkārtīgi maza, un maksimālais sprieguma kritums nepārsniedz 2 V. Šķiet nevajadzīgi izmantot lieljaudas rezistoru, pamatojoties uz enerģijas patēriņu, taču, ņemot vērā spēju izturēt pārslēgšanas MOSFET maksimālo maksimālo strāvu, strāvas amplitūda ir daudz lielāka par parasto vērtību palaišanas brīdī. Tajā pašā laikā ārkārtīgi svarīga ir arī rezistora uzticamība. Ja darbības laikā tas tiek atvērts strāvas trieciena dēļ, starp diviem iespiedshēmas plates punktiem, kur atrodas rezistors, tiks ģenerēts impulsa augsts spriegums, kas vienāds ar barošanas spriegumu plus aizmugurējo maksimālo spriegumu, un tas tiks sadalīts. Tajā pašā laikā tiks sadalīta arī pārstrāvas aizsardzības shēmas integrālās shēmas IC. Šī iemesla dēļ šim rezistoram parasti tiek izvēlēts 2W metāla plēves rezistors. Dažos komutācijas barošanas avotos 2-4 1W rezistori tiek izmantoti 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 atvērtu ķēžu rašanās ķēdē. Tāpat izšķiroša nozīme ir arī komutācijas barošanas avota izejas sprieguma izlases pretestībai. Kad pretestība ir atvērta, paraugu ņemšanas spriegums ir nulle voltu, un PWM mikroshēma izdod impulsu, kas sasniedz maksimālo vērtību, izraisot strauju komutācijas barošanas avota izejas sprieguma pieaugumu. Turklāt ir strāvas ierobežojošie rezistori optroniem (optocouplers) un tā tālāk.
Komutācijas barošanas avotos ir izplatīta rezistoru izmantošana sērijveidā, nevis lai palielinātu rezistoru enerģijas patēriņu vai pretestības vērtību, bet gan lai uzlabotu rezistoru spēju izturēt maksimālo spriegumu. Kopumā rezistori nav īpaši uzmanīgi attiecībā uz to izturīgu spriegumu. Faktiski rezistoriem ar dažādām jaudas un pretestības vērtībām ir visaugstākais darba spriegums kā indikators. Pie augstākā darba sprieguma augstās pretestības dēļ tā enerģijas patēriņš nepārsniedz nominālo vērtību, taču arī pretestība sabojāsies. Iemesls ir tāds, ka dažādi plānslāņa rezistori kontrolē savas pretestības vērtības, pamatojoties uz plānās kārtiņas biezumu. Augstas pretestības rezistoriem pēc plānās plēves saķepināšanas plēves garums tiek pagarināts ar rievošanu. Jo augstāka pretestības vērtība, jo lielāks ir rievu blīvums. Lietojot augstsprieguma ķēdēs, starp rievām rodas dzirksteļaizlāde, izraisot pretestības bojājumus. Tāpēc slēdžu režīma barošanas avotos dažreiz vairāki rezistori tiek apzināti savienoti virknē, lai novērstu šīs parādības rašanos. Piemēram, starta nobīdes pretestība parastos pašiniciatīvas komutācijas barošanas avotos, komutācijas cauruļu pretestība, kas savienota ar DCR absorbcijas ķēdēm dažādos komutācijas barošanas avotos, un pielietojuma pretestība metālu halogenīdu lampu balastu augstsprieguma daļā.
PTC un NTC pieder pie siltuma veiktspējas komponentiem. PTC ir liels pozitīvais temperatūras koeficients, savukārt NTC ir liels negatīvs temperatūras koeficients. Tā pretestības un temperatūras raksturlielumi, voltu ampēru raksturlielumi, kā arī strāvas un laika attiecības pilnīgi atšķiras no parastajiem rezistoriem. Slēdža režīma barošanas blokos PTC rezistori ar pozitīvu temperatūras koeficientu parasti tiek izmantoti ķēdēs, kurām nepieciešama momentāna barošana. Piemēram, ierosmes piedziņas integrālās shēmas barošanas ķēdē izmantotais PTC nodrošina piedziņas integrālās shēmas palaišanas strāvu ar tās zemo pretestības vērtību palaišanas brīdī. Pēc tam, kad integrētā shēma izveido izejas impulsu, slēdža ķēde tai piegādā rektificētu spriegumu. Šī procesa laikā PTC automātiski aizver palaišanas ķēdi temperatūras un pretestības pieauguma dēļ, ko izraisa palaišanas strāva. NTC negatīvās temperatūras raksturīgais rezistors tiek plaši izmantots kā strāvu ierobežojošs rezistors momentānai ievadei komutācijas barošanas avotos, aizstājot tradicionālos cementa rezistorus. Tas ne tikai ietaupa enerģiju, bet arī samazina temperatūras paaugstināšanos iekārtas iekšienē. Brīdī, kad tiek ieslēgts komutācijas barošanas avots, filtrējošā kondensatora sākotnējā uzlādes strāva ir ārkārtīgi augsta, un NTC strauji uzsilst. Pēc kondensatora maksimālās uzlādes temperatūras paaugstināšanās dēļ NTC pretestība samazinās. Normālos darba strāvas apstākļos tas saglabā zemo pretestības vērtību, ievērojami samazinot visas iekārtas enerģijas patēriņu.
Turklāt cinka oksīda varistorus parasti izmanto arī slēdžu režīma barošanas ķēdēs. Cinka oksīda varistoriem ir ārkārtīgi ātra maksimālā sprieguma absorbcijas funkcija. Varistoru lielākā īpašība ir tāda, ka tad, kad tiem pievadītais spriegums ir zem sliekšņa, caur tiem plūstošā strāva ir ārkārtīgi maza, līdzvērtīga slēgtam vārstam. Kad spriegums pārsniedz slieksni, caur to plūstošā strāva strauji palielinās, līdzvērtīgi vārsta atvērumam. Izmantojot šo funkciju, var novērst neparastu pārspriegumu, kas bieži rodas ķēdē, pasargājot ķēdi no pārsprieguma bojājumiem. Varistori parasti ir savienoti ar komutācijas barošanas avotu tīkla ieeju un var absorbēt zibens augstu spriegumu, ko izraisa elektrotīkls. Ja tīkla spriegums ir pārāk augsts, tiem ir aizsargājoša loma.






