+86-18822802390

Kokios yra perjungimo maitinimo šaltinio pradinio rezistoriaus funkcijos?

Mar 01, 2025

Kokios yra perjungimo maitinimo šaltinio pradinio rezistoriaus funkcijos?

 

Rezistorių pasirinkimas jungiklio režimo maitinimo šaltiniuose grandinėse ne tik atsižvelgia į energijos suvartojimą, kurį sukelia vidutinė srovės grandinės vertė, bet ir galimybė atlaikyti maksimalią smailės srovę. Tipiškas pavyzdys yra jungiklio MOS tranzistoriaus galios mėginių ėmimo rezistorius, kuris yra sujungtas tarp jungiklio MOS tranzistoriaus ir žemės. Paprastai ši pasipriešinimo vertė yra labai maža, o maksimalus įtampos kritimas neviršija 2 V. Atrodo, kad nereikia naudoti didelės galios rezistorių, pagrįstų energijos suvartojimu, tačiau atsižvelgiant į galimybę atlaikyti maksimalią jungiklio MOS tranzistoriaus smailės srovę, dabartinė amplitudė paleidimo metu yra daug didesnė nei įprasta vertė. Tuo pačiu metu rezistoriaus patikimumas taip pat yra nepaprastai svarbus. Jei ji yra atvira grandinė dėl dabartinio poveikio veikimo metu, impulsų aukšta įtampa, lygi tiekimo įtampai, ir anti smailės įtampa bus sukurta tarp dviejų spausdintos grandinės plokštės, kurioje yra rezistorius, taškų, ir ji bus suskaidyta. Tuo pačiu metu taip pat bus suskaidyta integruota pertekliaus apsaugos grandinės grandinė IC. Dėl šios priežasties šiam rezistoriui pasirenkamas 2W metalo plėvelės rezistorius. Kai kuriuose jungiklio režimo maitinimo šaltiniuose 2-4 1 W rezistoriai yra prijungti lygiagrečiai, kad padidintų išsisklaidytą galią, o užtikrintų patikimumą. Net jei vienas rezistorius retkarčiais yra pažeistas, yra keletas kitų, kad grandinėje būtų išvengta atviros grandinės. Panašiai taip pat labai svarbu mėginių ėmimo rezistorius, skirtas perjungti maitinimo šaltinį išėjimo įtampą. Atsidarius rezistoriui, mėginių ėmimo įtampa yra nulinės voltų, o PWM lusto išvesties impulsas padidėja iki maksimalios vertės, todėl staigiai padidėja perjungimo maitinimo šaltinis. Be to, yra dabartinių ribojančių rezistorių, skirtų optocoupers (optoCoupers) ir pan.


„Switch Mode“ maitinimo šaltiniuose rezistorių serijos jungtis yra įprasta ne didinti rezistorių energijos suvartojimą ar pasipriešinimą, o pagerinti jų sugebėjimą atlaikyti didžiausią įtampą. Apskritai, atlaikymo rezistorių įtampa nėra labai svarbi. Tiesą sakant, rezistoriai, turintys skirtingą galios ir pasipriešinimo vertes, yra didžiausia veikimo įtampa kaip indikatorius. Kai dėl ypač didelio pasipriešinimo yra didžiausia veikimo įtampa, jo energijos suvartojimas neviršija vardinės vertės, tačiau pasipriešinimas taip pat suskaidys. Priežastis ta, kad įvairūs ploni plėvelės rezistoriai kontroliuoja jų pasipriešinimo vertę, remdamiesi plėvelės storiu. Didelio pasipriešinimo rezistoriams, sukepinus plėvelę, plėvelės ilgis prailgina griovelius. Kuo didesnė pasipriešinimo vertė, tuo didesnis griovelio tankis. Kai naudojama aukštos įtampos grandinėse, tarp griovelių atsiranda kibirkštys ir išleidimas, todėl rezistoriui pažeidžiama. Todėl, esant jungiklio režimo maitinimo šaltiniams, kartais keli rezistoriai yra sąmoningai sujungti iš eilės, kad šis reiškinys nepatektų. Pvz., Pradinis šališkumo rezistorius, esantis įprastame savaime sujungtas perjungimo maitinimo šaltinis, rezistorius, jungiantis jungiklio vamzdelį prie DCR absorbcijos grandinės, įvairiuose perjungimo maitinimo šaltiniuose, ir aukštos įtampos dalies taikymo rezistorius metalo halogenidų lempų balastuose ir kt.

 

DC Regulated Lab Power Supply

 

 

Siųsti užklausą