スイッチング電源の始動抵抗の役割

Apr 14, 2024

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スイッチング電源の始動抵抗の役割

 

スイッチング電源回路の選択抵抗、回路内の消費電力による平均電流値を考慮するだけでなく、最大ピーク電流に耐える能力も考慮する必要があります。スイッチング MOS チューブ用の電力サンプリング抵抗の一般的な例では、スイッチング MOS チューブとグランドの間に直列に接続されたサンプリング抵抗器です。この抵抗の一般的な値は非常に小さく、最大電圧降下は 2V 以下です。消費電力に応じて計算すると、一見高電力抵抗器を使用する必要はありませんが、スイッチング MOS チューブの最大ピーク電流に耐える能力を考慮すると、電源投入時の電流振幅は通常の値よりもはるかに大きくなります。同時に、抵抗器の信頼性も非常に重要です。電流の影響を受けて回路がオープンになると、プリント基板内の 2 点間の抵抗器は、電源電圧にパルス高電圧の逆ピーク電圧を加えた電圧を生成して破損するだけでなく、過電流保護回路 IC も破損します。このため、抵抗器の一般的な選択は 2W 金属皮膜抵抗器です。 一部のスイッチング電源では、2-4 1W の抵抗器を並列に接続して、消費電力を増やすのではなく、信頼性を確保しています。抵抗器がたまに損傷しても、回路がオープンになる現象を回避するための他の方法がいくつかあります。同様に、スイッチング電源の出力電圧のサンプリング抵抗器も重要です。抵抗器がオープンになると、サンプリング電圧は 0 ボルトになり、PWM チップの出力パルスが最大値まで上昇し、スイッチング電源の出力電圧が急激に上昇します。フォトカプラ (オプトカプラ) 電流制限抵抗器などもあります。

 

スイッチング電源では、抵抗器を直列に使用するのが一般的ですが、その目的は、抵抗器の消費電力や抵抗値を増やすことではなく、抵抗器のピーク電圧に耐える能力を向上させることです。 一般的に、抵抗器の耐電圧はあまり注目されていません。実際、さまざまな抵抗器の電力と抵抗値は、この指標の最大動作電圧です。 最高動作電圧では、抵抗値が大きいため、消費電力は定格値を超えませんが、抵抗器も故障します。 その理由は、さまざまなフィルム抵抗器がフィルムの厚さで抵抗値を制御するためです。抵抗値の高い抵抗器は、フィルムに焼結された後、溝の形でフィルムの長さが延長され、抵抗値が大きいほど、溝の密度も大きくなり、高電圧回路で使用すると、溝の間で放電が発生し、抵抗器が損傷します。 そのため、スイッチング電源では、この現象を防ぐために、意図的に複数の抵抗器を直列に接続する場合があります。 例えば、一般的な自励式スイッチング電源の起動バイアス抵抗、各種スイッチング電源のスイッチング管のDCR吸収回路抵抗へのアクセス、およびメタルハライドランプバラストの高電圧部分などである。抵抗の適用等々。

 

PTCとNTCは熱性能に属しますコンポーネントPTC は大きな正の温度係数を持ち、NTC は逆に大きな負の温度係数を持ち、その抵抗値と温度特性、電圧 - 電流特性、電流と時間の関係は、通常の抵抗器とはまったく異なります。スイッチング電源では、正の温度係数の PTC 抵抗器は、瞬時電源供給を必要とする回路でよく使用されます。たとえば、PTC を使用して集積回路電源回路を駆動すると、電源投入時に瞬間的に低抵抗になり、集積回路を駆動して起動電流を提供し、集積回路出力パルスが確立された後、スイッチング回路整流器によって電圧が供給されます。このプロセス中、PTC は起動電流の温度上昇と抵抗値の増加により、起動回路を自動的にシャットダウンします。NTC 負の温度特性抵抗器は、従来のセメント抵抗器に代わるスイッチング電源の瞬時入力電流制限抵抗器として広く使用されており、エネルギーを節約するだけでなく、機械内部の温度上昇も低減します。スイッチング電源のスイッチオンの瞬間、フィルターの初期充電電流コンデンサが非常に大きい場合、NTC は急速に温まり、コンデンサの充電ピーク後、NTC 抵抗器の抵抗は温度上昇により低下し、通常の動作電流状態ではその低抵抗を維持するため、機械全体の消費電力が大幅に削減されます。

 

また、酸化亜鉛バリスタはスイッチング電源ラインでもよく使用されます。酸化亜鉛バリスタは、非常に高速なスパイク電圧吸収機能を備えており、バリスタの最大の特徴は、上に加えられた電圧がその閾値より低い場合、バリスタを流れる電流が非常に小さく、遮断弁と同等であり、電圧が閾値を超えると、バリスタを流れる電流が急増し、バルブが開くのと同等であることです。この機能を使用すると、回路で頻繁に発生する異常な過電圧を抑制し、過電圧による損傷から回路を保護することができます。バリスタは一般に、スイッチング電源のユーティリティ入力に接続され、ユーティリティ電圧が高すぎる場合に、グリッド誘導雷の高電圧を吸収して保護の役割を果たします。

 

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