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开关电源中的浪涌电流及热敏电阻的作用

返回列表来源:新晨阳 发布日期: 2024.01.10 浏览:0

虽然这种浪涌电流是短暂的,但如果不加以抑制,会缩短输入电容和整流桥的使用寿命。还可能降低输入电源电压,立即关闭使用同一输入电源的其他电源设备,并对相邻设备产生干扰。正常运行。开关电源接通时,NTC热敏电阻会迅速升温,温度升高,其电阻值会在毫秒内迅速下降到很小的水平,通常只有零点几欧姆到几欧姆。断电后,NTC热敏电阻的电阻值会随着温度的下降而逐渐恢复到标称的零功率电阻值。恢复时间从几十秒到几分钟不等。
        开关电源导通时,由于电容电压不会突然变化,会产生很大的充电电流。这个电流就是我们通常所说的输入浪涌电流,它是滤波电容最初充电时产生的。虽然这种浪涌电流是短暂的,但如果不加以抑制,会缩短输入电容和整流桥的使用寿命。还可能降低输入电源电压,立即关闭使用同一输入电源的其他电源设备,并对相邻设备产生干扰。正常运行。
        抑制浪涌电流的方法有很多。中小型电源一般采用电阻限流的方法来抑制启动浪涌电流。以热敏电阻NTC为例,说明热敏电阻在抑制浪涌电流中的作用。NTC热敏电阻是一种负温度系数热敏电阻,其特点是电阻值随温度的升高呈非线性下降。NTC在应用中一般分为测温热敏电阻和功率热敏电阻。用于抑制浪涌的NTC热敏电阻是指功率热敏电阻。在室温下,NTC热敏电阻具有很高的电阻值,这是标称的零功率电阻值。
        开关电源接通时,NTC热敏电阻会迅速升温,温度升高,其电阻值会在毫秒内迅速下降到很小的水平,通常只有零点几欧姆到几欧姆。传统的固定电阻限流电阻器相比,这意味着由于阻值的降低,电阻器的功耗降低了几十到几百倍。因此,这种设计非常适合于对转换效率和节能要求较高的应用场合。开关电源产品。断电后,NTC热敏电阻的电阻值会随着温度的下降而逐渐恢复到标称的零功率电阻值。恢复时间从几十秒到几分钟不等。在下一次启动时,循环上述过程。



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