Il ruolo del resistore di avviamento dell'alimentazione regolata
La scelta dei resistori nel circuito di alimentazione a commutazione non considera solo il consumo energetico causato dal valore medio della corrente nel circuito, ma considera anche la capacità di sopportare la corrente di picco massima. Un tipico esempio è il resistore di campionamento della potenza del tubo MOS di commutazione. Il resistore di campionamento è collegato in serie tra il tubo MOS di commutazione e la terra. Generalmente, il valore della resistenza è molto piccolo e la caduta di tensione massima non supera i 2 V. Sembra che non sia necessario utilizzare un resistore ad alta potenza in termini di consumo energetico. , ma considerando la capacità di sopportare la corrente di picco massima del tubo MOS switch, l'ampiezza della corrente è molto maggiore del valore normale al momento dell'accensione. Allo stesso tempo, anche l'affidabilità del resistore è estremamente importante. Se viene aperto dall'impatto della corrente durante il lavoro, verrà generato un impulso ad alta tensione pari alla tensione di alimentazione più la tensione di picco inversa tra due punti sul circuito stampato in cui si trova il resistore. È guasto e, allo stesso tempo, il circuito integrato IC del circuito di protezione da sovracorrente è guasto. Per questo motivo i resistori sono generalmente resistori a film metallico da 2W. In alcuni alimentatori a commutazione, i resistori da 2-4 1W sono collegati in parallelo, non per aumentare la dissipazione di potenza, ma per garantire affidabilità. Anche se occasionalmente un resistore viene danneggiato, sono disponibili numerosi altri resistori per evitare circuiti aperti. Allo stesso modo è molto importante anche la resistenza di campionamento della tensione di uscita dell'alimentatore switching. Una volta aperto il resistore, la tensione di campionamento è pari a zero volt, l'impulso di uscita del chip PWM sale al valore massimo e la tensione di uscita dell'alimentatore switching aumenta notevolmente. Inoltre, ci sono resistori di limitazione della corrente dei fotoaccoppiatori (fotoaccoppiatori) e così via.
Negli alimentatori switching è molto comune l'uso di resistori in serie. Lo scopo non è aumentare il consumo energetico o la resistenza dei resistori, ma migliorare la capacità dei resistori di resistere alle tensioni di picco. In generale, i resistori non prestano molta attenzione alla loro tensione di tenuta. Infatti resistori con valori di potenza e resistenza diversi hanno l'indice di tensione massima di lavoro. Quando si trova alla tensione operativa più alta, la dissipazione di potenza non supera il valore nominale a causa della resistenza estremamente grande, ma anche la resistenza si romperà. Il motivo è che il valore di resistenza di vari resistori a film sottile è controllato dallo spessore del film. Per resistori ad alto valore di resistenza, dopo che la pellicola è stata sinterizzata, la lunghezza della pellicola viene estesa mediante scanalature. Maggiore è il valore di resistenza, maggiore è la densità della scanalatura. , Se utilizzato in circuiti ad alta tensione, si verificano scariche di scintille tra le scanalature e la resistenza viene danneggiata. Pertanto, negli alimentatori a commutazione, a volte più resistori vengono collegati deliberatamente in serie per evitare che questo fenomeno si verifichi. Ad esempio, il resistore di polarizzazione di avvio nel comune alimentatore switching autoeccitato, la resistenza del tubo di commutazione collegato al circuito di assorbimento DCR in vari alimentatori switching e il resistore di applicazione della parte ad alta tensione nella lampada ad alogenuri metallici zavorra, ecc.
PTC e NTC sono componenti prestazionali sensibili al calore. PTC ha un grande coefficiente di temperatura positivo e NTC, al contrario, ha un grande coefficiente di temperatura negativo. Il suo valore di resistenza e le caratteristiche di temperatura, le caratteristiche volt-ampere e la relazione corrente-tempo sono completamente diversi dai resistori ordinari. Negli alimentatori a commutazione, i resistori PTC con coefficienti di temperatura positivi vengono spesso utilizzati nei circuiti che richiedono un'alimentazione istantanea. Ad esempio, stimola il PTC utilizzato nel circuito di alimentazione dell'integrato di pilotaggio. Quando è acceso, il suo basso valore di resistenza fornisce la corrente di avviamento al circuito integrato di pilotaggio. Dopo che il circuito integrato ha stabilito un impulso di uscita, viene alimentato dalla tensione raddrizzata del circuito di commutazione. Durante questo processo, il PTC chiude automaticamente il circuito di avviamento a causa dell'aumento della temperatura e dell'aumento del valore di resistenza attraverso la corrente di avviamento. I resistori con caratteristica di temperatura negativa NTC sono ampiamente utilizzati nei resistori di limitazione della corrente di ingresso istantanea degli alimentatori a commutazione per sostituire i tradizionali resistori in cemento, che non solo risparmiano energia, ma riducono anche l'aumento di temperatura all'interno della macchina. Quando l'alimentatore switching è acceso, la corrente di carica iniziale del condensatore di filtro è estremamente elevata e l'NTC si riscalda rapidamente. Una volta superato il valore di picco di carica del condensatore, la resistenza del resistore NTC diminuisce a causa dell'aumento della temperatura. Il consumo energetico dell'intera macchina è notevolmente ridotto.
Inoltre, i varistori all'ossido di zinco sono comunemente utilizzati anche nelle linee di alimentazione commutate. Il varistore all'ossido di zinco ha una funzione di assorbimento della tensione di picco molto rapida. La caratteristica più importante del varistore è che quando la tensione applicata è inferiore al valore di soglia, la corrente che lo attraversa è estremamente piccola, il che equivale a un interruttore morto. Nella valvola, quando la tensione supera la soglia, la corrente che la attraversa aumenta, il che equivale all'apertura della valvola. Utilizzando questa funzione, è possibile sopprimere la sovratensione anomala che spesso si verifica nel circuito e proteggere il circuito dai danni causati dalla sovratensione. Il varistore è generalmente collegato al terminale di ingresso di rete dell'alimentatore switching, che può assorbire l'alta tensione del fulmine indotta dalla rete elettrica e svolgere un ruolo protettivo quando la tensione di rete è troppo elevata.