Perjungiamojo maitinimo šaltinio paleidimo rezistoriaus efektas
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 perjungimo MOSFET galios atrankos rezistorius, kuris yra nuosekliai sujungtas tarp perjungimo MOSFET ir žemės. Paprastai ši varžos vertė yra labai maža, o didžiausias įtampos kritimas neviršija 2 V. Atrodo, kad nereikia naudoti didelės galios rezistoriaus, pagrįsto energijos suvartojimu, tačiau atsižvelgiant į galimybę atlaikyti maksimalią perjungimo MOSFET srovę, srovės amplitudė yra daug didesnė nei normalioji vertė paleidimo momentu. Tuo pačiu metu rezistoriaus patikimumas taip pat yra labai svarbus. Jei jis atidaromas dėl srovės poveikio veikimo metu, tarp dviejų spausdintinės plokštės taškų, kuriuose yra rezistorius, bus sukurta aukšta impulsinė įtampa, lygi maitinimo įtampai ir galinei didžiausiai įtampai, ir ji bus sugadinta. Tuo pačiu metu bus sugadinta ir apsaugos nuo viršsrovių grandinės integrinio grandyno IC. Dėl šios priežasties šiam rezistoriui paprastai pasirenkamas 2W metalo plėvelės rezistorius. Kai kuriuose perjungiamuose maitinimo šaltiniuose 2-4 1W rezistoriai naudojami lygiagrečiai, siekiant ne padidinti išsklaidytą galią, o užtikrinti patikimumą. Net jei kartais pažeidžiamas vienas rezistorius, yra keletas kitų, kad būtų išvengta atvirų grandinių atsiradimo grandinėje. Taip pat labai svarbi yra perjungiamojo maitinimo šaltinio išėjimo įtampos atrankos varža. Kai varža yra atvira, atrankos įtampa yra nulis voltų, o PWM lustas išveda impulsą, kuris pasiekia didžiausią vertę, todėl smarkiai padidėja perjungiamojo maitinimo šaltinio išėjimo įtampa. Be to, yra srovę ribojantys rezistoriai, skirti optronams (optronams) ir pan.
Perjungiant maitinimo šaltinius, nuosekliai naudojami rezistoriai, siekiant padidinti rezistorių energijos suvartojimą ar varžos vertę, o pagerinti rezistorių gebėjimą atlaikyti didžiausią įtampą. Apskritai rezistoriai nėra labai atsargūs dėl jų atsparumo įtampai. Tiesą sakant, rezistoriai su skirtingomis galios ir varžos reikšmėmis turi didžiausią darbinę įtampą kaip indikatorių. Esant didžiausiai darbinei įtampai, dėl didelės varžos, jos energijos suvartojimas neviršija vardinės vertės, tačiau varža taip pat sugenda. Priežastis ta, kad įvairūs plonasluoksniai rezistoriai kontroliuoja savo varžos vertes pagal plonos plėvelės storį. Didelės varžos rezistorių atveju, po plonos plėvelės sukepinimo, plėvelės ilgis pailginamas grioveliu. Kuo didesnė pasipriešinimo vertė, tuo didesnis griovelių tankis. Kai naudojamas aukštos įtampos grandinėse, tarp griovelių atsiranda kibirkšties iškrova, dėl kurios pažeidžiama varža. Todėl perjungimo režimo maitinimo šaltiniuose kartais tyčia nuosekliai jungiami keli rezistoriai, kad šis reiškinys nepasikartotų. Pavyzdžiui, paleidimo poslinkio varža įprastuose savaiminio sužadinimo perjungiamuose maitinimo šaltiniuose, perjungimo vamzdžių, prijungtų prie DCR sugerties grandinių įvairiuose perjungiamuose maitinimo šaltiniuose, varža ir metalo halogeninių lempų balastinių įtaisų aukštos įtampos dalyje.
PTC ir NTC priklauso šiluminės charakteristikos komponentams. PTC turi didelį teigiamą temperatūros koeficientą, o NTC turi didelį neigiamą temperatūros koeficientą. Jo atsparumo ir temperatūros charakteristikos, voltų amperų charakteristikos ir srovės bei 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, PTC, naudojamas žadinimo pavaros integrinio grandyno maitinimo grandinėje, paleidimo momentu suteikia paleidimo srovę pavaros integrinei grandinei, kurios varža yra maža. Kai integrinis grandynas sukuria išėjimo impulsą, jungiklio grandinė jai tiekiama ištaisyta įtampa. Šio proceso metu PTC automatiškai uždaro paleidimo grandinę dėl temperatūros ir varžos padidėjimo, kurį sukelia paleidimo srovė. NTC neigiamos temperatūros charakteristikos rezistorius yra plačiai naudojamas kaip srovę ribojantis rezistorius, skirtas momentiniam įėjimui perjungiant maitinimo šaltinius, pakeičiant tradicinius cementinius rezistorius. Tai ne tik taupo energiją, bet ir sumažina temperatūros kilimą mašinos viduje. Tuo momentu, kai įjungiamas perjungimo maitinimo šaltinis, pradinė filtravimo kondensatoriaus įkrovimo srovė yra itin didelė, o NTC greitai įkaista. Po didžiausio kondensatoriaus įkrovimo NTC varža sumažėja dėl temperatūros padidėjimo. Esant normalioms darbo srovės sąlygoms, jis išlaiko mažą pasipriešinimo vertę, todėl labai sumažėja visos mašinos energijos sąnaudos.
Be to, cinko oksido varistoriai taip pat dažniausiai naudojami perjungimo režimo maitinimo grandinėse. Cinko oksido varistoriai turi itin greitą didžiausios įtampos sugerties funkciją. Didžiausia varistorių savybė yra ta, kad kai įtampa į juos patenka žemiau slenksčio, jais teka itin maža srovė, prilygstanti uždaram vožtuvui. Kai įtampa viršija slenkstį, per ją tekanti srovė smarkiai padidėja, lygiavertė vožtuvo atidarymui. Naudojant šią funkciją, nenormalus viršįtampis, kuris dažnai pasitaiko grandinėje, gali būti slopinamas, apsaugant grandinę nuo viršįtampio pažeidimų. Varistoriai paprastai yra prijungti prie perjungiamųjų maitinimo šaltinių įvesties ir gali sugerti žaibo aukštą įtampą, kurią sukelia elektros tinklas. Kai tinklo įtampa yra per aukšta, jie atlieka apsauginį vaidmenį.






