Funkcija pokretačkog otpornika sklopnog napajanja
Odabir otpornika u krugu prekidačkog napajanja ne uzima u obzir samo potrošnju energije uzrokovanu prosječnom vrijednošću struje u krugu, već također uzima u obzir sposobnost podnošenja maksimalne vršne struje. Tipičan primjer je otpornik za uzorkovanje snage preklopne MOS cijevi. Otpornik za uzorkovanje spojen je u seriju između preklopne MOS cijevi i mase. Općenito, ova vrijednost otpora je vrlo mala, a maksimalni pad napona ne prelazi 2V. Preračunato u smislu potrošnje energije, čini se da nema potrebe za korištenjem otpornika velike snage. , ali s obzirom na sposobnost podnošenja maksimalne vršne struje preklopne MOS cijevi, amplituda struje je puno veća od normalne vrijednosti u trenutku uključivanja. U isto vrijeme, pouzdanost otpornika je također izuzetno važna. Ako je u otvorenom strujnom krugu zbog udara struje tijekom rada, između dvije točke na tiskanoj pločici gdje se nalazi otpornik generirat će se puls visokog napona jednak naponu napajanja plus obrnuti vršni napon. je pokvaren, au isto vrijeme, integrirani krug IC prekostrujnog zaštitnog kruga je pokvaren. Zbog toga se za ovaj otpornik općenito koriste 2W metalni otpornici. Neki prekidački izvori napajanja koriste 2-4 1W otpornike paralelno, ne da povećaju rasipanje snage, već da pruže pouzdanost. Čak i ako se jedan otpornik povremeno ošteti, postoji nekoliko drugih kako bi se izbjegli otvoreni krugovi u krugu. Na isti način, otpornik za uzorkovanje izlaznog napona prekidačkog napajanja također je ključan. Nakon što se otpornik otvori, napon uzorkovanja je nula volti, izlazni impuls PWM čipa raste do maksimalne vrijednosti, a izlazni napon preklopnog napajanja naglo raste. Postoje i otpornici za ograničavanje struje za fotokaplere (optokaplere) i tako dalje.
U sklopnim izvorima napajanja vrlo je česta uporaba otpornika u seriji. Svrha nije povećati potrošnju energije ili vrijednost otpora otpornika, već poboljšati sposobnost otpornika da izdrži vršne napone. U normalnim okolnostima, otpornici ne obraćaju puno pozornosti na svoj otporni napon. Zapravo, otpornici s različitim vrijednostima snage i otpora imaju najveći radni napon kao indikator. Kada je na najvišem radnom naponu, njegova potrošnja energije ne premašuje nazivnu vrijednost zbog iznimno velikog otpora, ali će se otpor također pokvariti. Razlog je taj što osim kontrole vrijednosti otpora različitih tankoslojnih otpornika na temelju debljine filma, za otpornike visoke vrijednosti otpora duljina filma se produljuje urezivanjem utora nakon sinteriranja filma. Što je veća vrijednost otpora, veća je gustoća utora. , kada se koristi u visokonaponskim krugovima, dolazi do iskričavog pražnjenja između utora, uzrokujući oštećenje otpornika. Stoga se u prekidačkim izvorima napajanja ponekad namjerno spaja nekoliko otpornika u seriju kako bi se spriječila pojava ove pojave. Na primjer, početni prednaponski otpornik u uobičajenom samopobudnom sklopnom napajanju, otpor sklopne cijevi spojene na DCR apsorpcijsku petlju u različitim prekidačkim izvorima napajanja, i otpor primjene visokog napona u balastu metalhalogene žarulje itd. .
PTC i NTC su komponente performansi osjetljive na toplinu. PTC ima veliki pozitivni temperaturni koeficijent, dok NTC ima veliki negativni temperaturni koeficijent. Njegove karakteristike otpora i temperature, karakteristike volt-ampera i odnosi struje i vremena potpuno su drugačiji od običnih otpornika. U sklopnim izvorima napajanja PTC otpornici s pozitivnim temperaturnim koeficijentom često se koriste u krugovima koji zahtijevaju trenutno napajanje. Na primjer, stimulira PTC koji se koristi u krugu napajanja pogonskog integriranog kruga. Kada je napajanje uključeno, njegova niska vrijednost otpora osigurava početnu struju pogonskom integriranom krugu. Nakon što integrirani krug uspostavi izlazni impuls, napajanje se dovodi ispravljenim naponom sklopnog kruga. Tijekom ovog procesa, PTC automatski zatvara krug pokretanja jer se temperatura početne struje povećava i otpor raste. Otpornici s negativnom temperaturnom karakteristikom NTC naširoko se koriste u otpornicima za ograničavanje trenutne ulazne struje sklopnih izvora napajanja koji zamjenjuju tradicionalne cementne otpornike. Oni ne samo da štede energiju, već i smanjuju porast temperature unutar stroja. Kada je prekidački izvor napajanja uključen, početna struja punjenja filterskog kondenzatora je izuzetno velika, a NTC se brzo zagrijava. Nakon što prođe vrhunac punjenja kondenzatora, otpor NTC otpornika se smanjuje zbog porasta temperature i zadržava svoju nisku vrijednost otpora u normalnim uvjetima radne struje. Potrošnja energije cijelog stroja je znatno smanjena.
Osim toga, varistor od cinkovog oksida također se često koristi u sklopnim krugovima napajanja. Varistor od cinkovog oksida ima iznimno brzu funkciju apsorpcije vršnog napona. Najveća značajka varistora je da kada je napon primijenjen na njega niži od njegovog praga, struja koja teče kroz njega je izuzetno mala, što je ekvivalent mrtvom prekidaču. Kada napon prijeđe prag ventila, struja koja teče kroz njega raste, što je ekvivalentno otvaranju ventila. Pomoću ove funkcije može se potisnuti neuobičajeni prenapon koji se često pojavljuje u krugu i zaštititi krug od oštećenja zbog prenapona. Varistor je općenito spojen na kraj mrežnog ulaza prekidačkog napajanja, koji može apsorbirati visoki napon munje izazvan električnom mrežom i igrati zaštitnu ulogu kada je mrežni napon iznimno visok.






