Anahtarlamalı DC Güç Kaynaklarının Akımını Sınırlandırma Yöntemlerine Giriş
Giriş voltajı, giriş hattı direnci, dahili giriş endüktansı ve eşdeğer empedansı, giriş kapasitörlerinin eşdeğer seri direnci vb. gibi anahtarlamalı DC güç kaynaklarının ani akımını etkileyen birden fazla faktör vardır. Bu parametreler, DC güç kaynağı sisteminin düzenine ve her bir anahtarın varyasyonuna göre değişir, bu da değerlendirmeyi zorlaştırır. Bu parametreler DC güç kaynağı sisteminin farklı düzenlerine göre değişir. En doğru yöntem darbe akımı genliğinin gerçek ölçümüdür. Darbe akımını ölçerken, darbe akımının genliği, Hall sensörü tarafından belirlenen bir sensörün yerleştirilmesiyle değiştirilemez.
Seri Direnç Yöntemi
Direnç büyükse darbe akımı küçüktür ancak direncin güç tüketimi büyüktür. Darbe akımını ve direnç üzerindeki güç tüketimini kabul edilebilir bir aralıkta tutmak için bir uzlaşma direnç değeri seçilmelidir.
Darbeli DC güç kaynağını bağlarken seri devre direncinin yüksek voltaja ve yüksek akıma dayanabilmesi gerekir. Bu tür uygulamalarda yüksek anma akımına sahip bir direnç daha mantıklıdır. DC güç kaynağı üreticileri genellikle kablolarla sarılmış dirençleri kabul eder, ancak yüksek - nem koşullarında dirençler kablolarla sarılmamalıdır. Tel sarımının yüksek - nem koşullarındaki direnci nedeniyle, sargının anlık termal gerilimi ve genleşmesi koruyucu tabakanın performansını düşürecek ve nem girişi nedeniyle dirence zarar verebilecektir.
Termal Direnç Yöntemi
Düşük-güçlü anahtarlamalı güç kaynaklarında, anahtarlamalı güç kaynağı başlatıldığında termistörün nispeten yüksek bir NTC direnç değeri vardır ve bu, tepe akımını sınırlayabilir. NTC ısındıkça direnç değeri azalacak ve bu da çalışma koşullarında güç tüketimini azaltacaktır.
Termistör yönteminin dezavantajları da vardır: başlatma döneminde termistörün çalışma koşulları altında direnç değerine ulaşması zaman alır. Giriş voltajı, güç kaynağının çalışabileceği minimum değere yakınsa, büyük termistörün etkisinden dolayı, ilk çalıştırma sırasında voltaj düşüşü büyük olur ve güç kaynağı hıçkırık modunda çalışabilir. Anahtarlamalı güç kaynağı kapatıldığında termistörün normal sıcaklığa karşı direncini arttırmak için bir soğuma süresine ihtiyacı vardır. Soğutma süresi, ekipmana, kurulum yöntemine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak genellikle 1 dakikadır. Elektrik kesintisinden sonra anahtar tekrar açıldığında termistör henüz soğumamıştır ve bu sırada ani akım sınırlayıcı etkisini kaybeder. Bu nedenle elektrik kesintisi sonrasında ani akımı bu şekilde kontrol eden güç kaynağının hemen açılması mümkün değildir.






