Anahtarlamalı Güç Kaynaklarında Giriş Dalgalanma Akımı Nasıl Önlenir
Genellikle, anahtarlama güç kaynağı başlatıldığında, giriş ucundaki ana şebekenin kısa süreli büyük bir akım darbesi sağlaması gerekebilir ve bu akım darbesine genellikle "ani akım (ani akım)" adı verilir. Giriş dalgalanma akımı, ilk olarak ana devre kesici (ana devre kesici) ve ana şebekedeki diğer sigortaların seçiminde sorunlara neden oldu: bir yandan, devre kesici, koruyucu bir rol oynamak için aşırı yüklendiğinde sigortalanmasını sağlamalıdır; Öte yandan, girişte olmalıdır. Aşırı akım oluştuğunda, arızayı önlemek için sigortalanamaz. İkincisi, giriş dalgalanma akımı, güç kaynağının kalitesini bozacak ve diğer elektrikli ekipmanın çalışmasını etkileyecek olan giriş voltajı dalga formunun çökmesine neden olacaktır.
Giriş Ani Akımının Nedenleri
Giriş voltajı önce girişimle filtrelenir, ardından bir köprü doğrultucu tarafından DC'ye dönüştürülür ve daha sonra gerçek DC/DC dönüştürücüye girmeden önce büyük bir elektrolitik kapasitör ile yumuşatılır. Giriş dalgalanma akımı, elektrolitik kondansatör başlangıçta şarj edildiğinde üretilir ve büyüklüğü, başlatma sırasındaki giriş voltajının büyüklüğüne ve köprü doğrultucu ile elektrolitik kondansatör tarafından oluşturulan döngünün toplam direncine bağlıdır. AC giriş voltajının tepe noktasında başlarsa, tepe giriş dalgalanma akımı görünecektir.
Seçenek bir
Giriş ani akım sınırlamasının en yaygın yöntemi: seri negatif sıcaklık katsayısı termistör akım sınırlama direnci (ntc)
avantaj:
● Basit ve pratik devre, düşük maliyetli
eksiklik:
1. Ntc direncinin akım sınırlayıcı etkisi, ortam sıcaklığından büyük ölçüde etkilenir: direnç çok büyükse ve düşük sıcaklıkta (sıfır altı) başlatırken şarj akımı çok küçükse, anahtarlamalı güç kaynağı başlatılamayabilir. ; yüksek sıcaklıkta başlıyorsa, direncin direnç değeri Çok küçükse, giriş ani akımını sınırlama etkisi elde edilemeyebilir. Seri negatif sıcaklık katsayılı termistör akımı sınırlayıcı direnç ntc, şüphesiz giriş dalgalanma akımını bastırmanın en kolay yoludur. Çünkü ntc dirençleri artan sıcaklıkla bozulur. Anahtarlama güç kaynağı başlatıldığında, ntc direnci normal sıcaklıktadır ve akımı etkili bir şekilde sınırlayabilen yüksek bir dirence sahiptir; güç kaynağı başlatıldıktan sonra, ntc direnci kendi ısı yayılımı nedeniyle hızla yaklaşık 110ºC'ye kadar ısınacak ve direnç değeri oda sıcaklığına düşerek yaklaşık on beşte bir oranında güç kaynağı değiştirildiğinde güç kaybını azaltacaktır. normal çalışır
2. Akım sınırlama etkisi, kısa giriş şebeke kesintilerinde (yüzlerce milisaniye mertebesinde) yalnızca kısmen elde edilir. Bu kısa kesinti sırasında elektrolitik kondansatör boşalmıştır, ancak ntc direncinin sıcaklığı hala yüksektir ve direnç değeri küçüktür. Güç kaynağının hemen yeniden başlatılması gerektiğinde, ntc akım sınırlama işlevini etkili bir şekilde gerçekleştiremez.
3. Ntc direncinin güç kaybı, anahtarlama güç kaynağının dönüştürme verimliliğini azaltır.
Seçenek II
Mikro güç anahtarlamalı bir güç kaynağı yaparken, ani akımı sınırlamak için doğrudan bir güç direnci kullanın.
avantaj:
● Devre basittir, maliyeti düşüktür ve dalgalanma akımının sınırlandırılması, yüksek ve düşük sıcaklıktan neredeyse hiç etkilenmez.
eksiklik:
● Yalnızca mikro güç anahtarlamalı güç kaynağı için uygundur
● Verimlilik üzerinde büyük etki
üçüncü çözüm
Kalkış akımını sınırlamak için NTC termistörü ve sıradan güç direncinin paralel bağlantısı
Normal sıcaklıkta çalıştırırken, ani akımı sınırlamak için güç direnci ve termistörün direnci paraleldir. Düşük sıcaklıkta başlatırken, NTC termistörünün direnci keskin bir şekilde yükselir, ancak güç direncinin direnci, düşük sıcaklıkta Başlatmayı sağlamak için temelde değişmeden kalır, ancak yüksek sıcaklık deneyleri sırasında aşırı gerilim devresi de çok büyüktür.
avantaj:
● Normal ve düşük sıcaklıkta başlatma için basit ve pratik, iyi etki
eksiklik:
● Verimlilik üzerinde daha fazla etki
● Yüksek sıcaklıkta büyük dalgalanma akımı






