+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Введение в методы ограничения тока импульсных источников постоянного тока

Sep 13, 2025

Введение в методы ограничения тока импульсных источников постоянного тока

 

Существует множество факторов, влияющих на пусковой ток импульсных источников питания постоянного тока, таких как входное напряжение, сопротивление входной линии, внутренняя входная индуктивность и эквивалентный импеданс, эквивалентное последовательное сопротивление входных конденсаторов и т. д. Эти параметры изменяются в зависимости от схемы системы питания постоянного тока и изменения каждого переключателя, что затрудняет оценку. Эти параметры различаются в зависимости от различных схем системы электропитания постоянного тока. Наиболее точным методом является фактическое измерение амплитуды импульсного тока. При измерении импульсного тока амплитуду импульсного тока нельзя изменить путем установки датчика, заданного датчиком Холла.

 

Метод последовательного сопротивления
Если сопротивление велико, импульсный ток мал, но потребляемая мощность на сопротивлении велика. Следует выбрать компромиссное значение сопротивления, чтобы поддерживать импульсный ток и потребляемую мощность на сопротивлении в допустимых пределах.

 

При подключении импульсного источника постоянного тока сопротивление последовательной цепи должно выдерживать высокое напряжение и большой ток. В таких приложениях более целесообразным является резистор с большим номинальным током. Производители источников питания постоянного тока обычно принимают резисторы, намотанные проводами, но в условиях высокой - влажности резисторы не следует наматывать проводами. Из-за сопротивления обмотки провода в условиях высокой - влажности мгновенное термическое напряжение и расширение обмотки снизят характеристики защитного слоя и могут повредить резистор из-за проникновения влаги.

 

Метод термического сопротивления
В импульсных источниках питания малой-мощности при запуске импульсного источника питания термистор имеет относительно высокое значение сопротивления NTC, что может ограничивать пиковый ток. По мере нагревания NTC значение его сопротивления будет уменьшаться, что снижает энергопотребление в рабочих условиях.

 

Термисторный метод имеет и недостатки: в период запуска термистору требуется время для достижения своего значения сопротивления в рабочих условиях. Если входное напряжение близко к минимальному значению, при котором блок питания может работать, из-за эффекта большого термистора падение напряжения будет большим во время первого запуска, и блок питания может работать в режиме сбоя. Когда импульсный источник питания отключается, термистору требуется время для охлаждения, чтобы увеличить его сопротивление до нормальной температуры. Время охлаждения обычно составляет 1 минуту, в зависимости от оборудования, способа установки и температуры окружающей среды. После отключения электроэнергии при повторном включении ключа терморезистор еще не остыл, и в это время пусковой ток теряет свое ограничивающее действие. Поэтому после отключения электроэнергии блок питания, контролирующий таким образом пусковой ток, не может быть включен сразу.

 

-2

 

Отправить запрос