+86-18822802390

Perjungiamojo maitinimo šaltinio paleidimo rezistoriaus funkcija

Sep 09, 2024

Perjungiamojo maitinimo šaltinio paleidimo rezistoriaus funkcija

 

Renkantis rezistorius perjungimo režimo maitinimo grandinėse atsižvelgiama ne tik į elektros energijos suvartojimą, kurį sukelia vidutinė srovės vertė grandinėje, bet ir į gebėjimą atlaikyti didžiausią didžiausią srovę. Tipiškas pavyzdys yra jungiklio MOS tranzistoriaus galios atrankos rezistorius, kuris nuosekliai jungiamas tarp jungiklio MOS tranzistoriaus ir žemės. Paprastai ši varžos vertė yra labai maža, o didžiausias įtampos kritimas neviršija 2 V. Atrodo, kad nereikia naudoti didelės galios rezistorių, atsižvelgiant į energijos suvartojimą, tačiau atsižvelgiant į galimybę atlaikyti maksimalią jungiklio MOS tranzistoriaus srovę, srovės amplitudė paleidimo momentu yra daug didesnė nei normalioji vertė. Tuo pačiu metu rezistoriaus patikimumas taip pat yra labai svarbus. Jei grandinė yra atvira dėl srovės poveikio veikimo metu, tarp dviejų spausdintinės plokštės taškų, kuriuose yra rezistorius, sukuriama aukšta impulsinė įtampa, lygi maitinimo įtampai ir anti-pikinei įtampai, ir ji sugenda. . Tuo pačiu metu bus sugadinta ir apsaugos nuo viršsrovių grandinės integrinio grandyno IC. Dėl šios priežasties šiam rezistoriui paprastai pasirenkamas 2 W metalo plėvelės rezistorius. Kai kuriuose komutuojamojo režimo maitinimo šaltiniuose 2-4 1W rezistoriai jungiami lygiagrečiai, ne siekiant padidinti išsklaidytą galią, o užtikrinti patikimumą. Net jei kartais pažeidžiamas vienas rezistorius, yra keletas kitų, kad grandinėje būtų išvengta atviros grandinės. Taip pat labai svarbus yra perjungiamojo maitinimo šaltinio išėjimo įtampos atrankos rezistorius. Kai rezistorius atsidaro, diskretizavimo įtampa yra nulis voltų, o PWM lusto išvesties impulsas pakyla iki didžiausios vertės, todėl smarkiai padidėja perjungimo maitinimo šaltinio išėjimo įtampa. Be to, yra srovę ribojantys rezistoriai optronams (optronams) ir pan.


Komutuojamojo režimo maitinimo šaltiniuose dažnas rezistorių jungimas nuosekliai, ne siekiant padidinti rezistorių energijos suvartojimą ar varžą, o pagerinti jų gebėjimą atlaikyti didžiausią įtampą. Apskritai rezistorių atsparumo įtampa nėra labai svarbi. Tiesą sakant, rezistoriai su skirtingomis galios ir varžos reikšmėmis turi didžiausią darbinę įtampą kaip indikatorių. Esant didžiausiai darbinei įtampai, dėl itin didelės varžos, jos energijos sąnaudos neviršija vardinės reikšmės, tačiau suges ir varža. Priežastis ta, kad įvairūs plonasluoksniai rezistoriai kontroliuoja savo varžos vertę pagal plėvelės storį. Didelės varžos rezistoriams po plėvelės sukepinimo plėvelės ilgis pailginamas grioveliais. Kuo didesnė pasipriešinimo vertė, tuo didesnis griovelio tankis. Kai naudojamas aukštos įtampos grandinėse, tarp griovelių atsiranda kibirkščių ir iškrovų, dėl kurių sugenda rezistorius. Todėl perjungimo režimo maitinimo šaltiniuose kartais tyčia nuosekliai jungiami keli rezistoriai, kad šis reiškinys nepasikartotų. Pavyzdžiui, paleidimo poslinkio rezistorius įprastuose savaiminio sužadinimo perjungiamuose maitinimo šaltiniuose, rezistorius, jungiantis jungiklio vamzdelį su DCR sugerties grandine įvairiuose perjungiamuose maitinimo šaltiniuose, ir aukštos įtampos dalies taikymo rezistorius metalo halogeninių lempų balastuose ir kt.

 

PTC ir NTC yra termiškai jautrūs komponentai. PTC turi didelį teigiamą temperatūros koeficientą, o NTC turi priešingą, su dideliu neigiamu temperatūros koeficientu. Jo atsparumo ir temperatūros charakteristikos, voltų amperų charakteristikos ir srovės laiko santykis visiškai skiriasi nuo įprastų rezistorių. Komutuojamojo režimo maitinimo šaltiniuose PTC rezistoriai su teigiamu temperatūros koeficientu dažniausiai naudojami grandinėse, kurioms reikalingas momentinis maitinimas. Pavyzdžiui, jis valdo PTC, naudojamą integrinio grandyno maitinimo grandinėje. Įjungus maitinimą, jo maža varžos vertė suteikia paleidimo srovę varančiai integrinei grandinei. Kai integrinis grandynas nustato išėjimo impulsą, jungiklio grandinė ištaiso įtampą ir tiekia maitinimą. Šio proceso metu PTC automatiškai išjungia paleidimo grandinę dėl padidėjusios paleidimo srovės temperatūros ir pasipriešinimo. NTC neigiamos temperatūros charakteristikos rezistoriai yra plačiai naudojami kaip srovę ribojantys rezistoriai, skirti momentiniam įėjimui perjungimo režimo maitinimo šaltiniuose, pakeičiant tradicinius cementinius rezistorius. Jie ne tik taupo energiją, bet ir sumažina vidaus temperatūros kilimą. Maitinimo įjungimo momentu filtruojančio kondensatoriaus pradinė įkrovimo srovė yra itin didelė, o NTC greitai įkaista. Po didžiausio kondensatoriaus įkrovimo NTC rezistoriaus varža sumažėja dėl temperatūros padidėjimo, o esant normaliai darbinei srovei jis išlaiko mažą varžos vertę, todėl labai sumažėja visos mašinos energijos sąnaudos.


Be to, cinko oksido varistoriai taip pat dažnai naudojami jungiklių maitinimo grandinėse. Cinko oksido varistoriai turi itin greitą didžiausios įtampos sugerties funkciją. Didžiausia varistorių ypatybė yra ta, kad kai į juos tiekiama įtampa yra žemiau slenksčio, jais teka itin maža srovė, prilygstanti uždaram vožtuvui. Kai įtampa viršija slenkstį, per ją tekanti srovė didėja, lygiavertė vožtuvo atidarymui. Naudojant šią funkciją galima slopinti dažną nenormalaus viršįtampio atsiradimą grandinėje ir apsaugoti grandinę nuo pažeidimų, kuriuos sukelia viršįtampa. Varistoriai paprastai jungiami prie perjungiamųjų maitinimo šaltinių tinklo įvesties, kuri gali sugerti žaibo sukeltą aukštą įtampą elektros tinkle ir užtikrinti apsaugą, kai tinklo įtampa yra per aukšta.

 

60V 5A Bench Source

Siųsti užklausą