+86-18822802390

Bytte strømforsyning startmotstand funksjon

Dec 03, 2023

Bytte strømforsyning startmotstand funksjon

 

Valget av motstander i en byttestrømforsyningskrets tar ikke bare hensyn til strømforbruket forårsaket av den gjennomsnittlige strømverdien i kretsen, men vurderer også evnen til å motstå den maksimale toppstrømmen. Et typisk eksempel er kraftsamplingsmotstanden til svitsje-MOS-røret. Prøvemotstanden er koblet i serie mellom svitsje MOS-røret og bakken. Generelt er denne motstandsverdien veldig liten, og det maksimale spenningsfallet overstiger ikke 2V. Beregnet i forhold til strømforbruk ser det ut til at det ikke er behov for å bruke en høyeffektmotstand. , men med tanke på evnen til å motstå den maksimale toppstrømmen til det vekslende MOS-røret, er strømamplituden mye større enn normalverdien i øyeblikket av oppstart. Samtidig er påliteligheten til motstanden også ekstremt viktig. Hvis den er åpen på grunn av strømpåvirkning under drift, vil en pulshøy spenning lik forsyningsspenningen pluss omvendt toppspenning genereres mellom to punkter på kretskortet der motstanden er plassert. er brutt ned, og samtidig brytes den integrerte kretsen IC til overstrømsbeskyttelseskretsen ned. Av denne grunn brukes vanligvis 2W metallfilmmotstander for denne motstanden. Noen byttestrømforsyninger bruker 2-4 1W-motstander parallelt, ikke for å øke strømtap, men for å gi pålitelighet. Selv om en motstand av og til er skadet, er det flere andre for å unngå åpne kretsløp i kretsen. På samme måte er samplingsmotstanden til utgangsspenningen til svitsjestrømforsyningen også avgjørende. Når motstanden er åpnet, er samplingsspenningen null volt, utgangspulsen til PWM-brikken stiger til maksimalverdien, og utgangsspenningen til byttestrømforsyningen stiger kraftig. Det finnes også strømbegrensende motstander for fotokoblere (optokoblere) og så videre.


Ved bytte av strømforsyninger er bruk av motstander i serie svært vanlig. Hensikten er ikke å øke strømforbruket eller motstandsverdien til motstanden, men å forbedre motstandens evne til å motstå toppspenninger. Under normale omstendigheter betaler ikke motstander mye oppmerksomhet til deres motstandsspenning. Faktisk har motstander med forskjellige effekt- og motstandsverdier den høyeste arbeidsspenningen som indikator. Når den er på høyeste driftsspenning, overstiger ikke strømforbruket merkeverdien på grunn av den ekstremt store motstanden, men motstanden vil også brytes ned. Årsaken er at i tillegg til å kontrollere motstandsverdien til forskjellige tynnfilmmotstander basert på tykkelsen på filmen, for motstander med høy motstandsverdi, utvides filmens lengde ved å hakke spor etter at filmen er sintret. Jo større motstandsverdi, jo større sportetthet. , når det brukes i høyspenningskretser, oppstår gnistutladning mellom sporene, noe som forårsaker skade på motstanden. Derfor, ved å bytte strømforsyning, er flere motstander noen ganger bevisst koblet i serie for å forhindre at dette fenomenet oppstår. For eksempel startforspenningsmotstanden i den vanlige selveksiterte svitsjestrømforsyningen, motstanden til svitsjerøret koblet til DCR-absorpsjonssløyfen i forskjellige svitsjestrømforsyninger, og høyspenningspåføringsmotstanden i metallhalogenlampens ballast, etc. .


PTC og NTC er varmefølsomme ytelseskomponenter. PTC har en stor positiv temperaturkoeffisient, mens NTC har en stor negativ temperaturkoeffisient. Dens motstands- og temperaturkarakteristikk, volt-ampere-karakteristikk og strøm- og tidsforhold er helt forskjellige fra vanlige motstander. Ved bytte av strømforsyninger brukes ofte PTC-motstander med positiv temperaturkoeffisient i kretser som krever øyeblikkelig strømforsyning. For eksempel stimulerer den PTC som brukes i strømforsyningskretsen til den drivende integrerte kretsen. Når strømmen er slått på, gir dens lave motstandsverdi startstrøm til den drivende integrerte kretsen. Etter at den integrerte kretsen har etablert en utgangspuls, tilføres strømmen av den likerettede spenningen til svitsjekretsen. Under denne prosessen lukker PTC automatisk startkretsen fordi temperaturen på startstrømmen øker og motstanden øker. NTC negative temperaturkarakteristiske motstander er mye brukt i øyeblikkelige inngangsstrømbegrensende motstander for byttestrømforsyninger for å erstatte tradisjonelle sementmotstander. De sparer ikke bare energi, men reduserer også temperaturøkningen inne i maskinen. Når byttestrømforsyningen er slått på, er den første ladestrømmen til filterkondensatoren ekstremt stor, og NTC varmes opp raskt. Etter at ladetoppen til kondensatoren passerer, reduseres motstanden til NTC-motstanden på grunn av temperaturøkningen, og den opprettholder sin lave motstandsverdi under normale driftsstrømforhold. Strømforbruket til hele maskinen er kraftig redusert.


I tillegg er sinkoksydvaristorer også ofte brukt til å bytte strømforsyningskretser. Sinkoksidvaristor har en ekstremt rask toppspenningsabsorpsjonsfunksjon. Den største egenskapen til varistoren er at når spenningen påført den er lavere enn terskelen, er strømmen som flyter gjennom den ekstremt liten, noe som tilsvarer en dødbryter. Når spenningen overstiger terskelen til en ventil, stiger strømmen som strømmer gjennom den, noe som tilsvarer ventilåpningen. Ved å bruke denne funksjonen kan unormal overspenning som ofte oppstår i kretsen undertrykkes og kretsen kan beskyttes mot overspenningsskader. Varistoren er vanligvis koblet til nettinngangen til svitsjingsstrømforsyningen, som kan absorbere høyspenningen av lynet indusert av strømnettet og spille en beskyttende rolle når nettspenningen er ekstremt høy.

 

4 Power source 30V 10A

Sende bookingforespørsel