스위칭 전원 공급 장치가 비정상적인 전압을 생성하면 문제를 진단하고 유지 보수 조치를 취하십시오.

Jun 14, 2023

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전원 공급 장치 스위치를 시작하는 동안 저항

 

스위칭 전원 공급 장치 회로의 저항 선택은 회로의 평균 전류 값으로 인한 전력 소비를 고려할 뿐만 아니라 최대 피크 전류를 견딜 수 있는 능력도 고려합니다. 전형적인 예는 스위칭 MOS 튜브의 파워 샘플링 저항입니다. 샘플링 저항은 스위칭 MOS 튜브와 접지 사이에 직렬로 연결됩니다. 일반적으로 저항 값은 매우 작고 최대 전압 강하는 2V를 초과하지 않습니다. 소비전력 측면에서 굳이 고전력 저항을 사용할 필요는 없어 보인다. 그러나 스위치 MOS 튜브의 최대 피크 전류를 견딜 수 있는 능력을 고려하면 전원을 켰을 때 전류 진폭이 정상 값보다 훨씬 큽니다. 동시에 저항의 신뢰성도 매우 중요합니다. 작업 중 전류 충격에 의해 열리면 저항이 있는 인쇄 회로 기판의 두 지점 사이에 전원 전압에 역 피크 전압을 더한 것과 같은 펄스 고전압이 생성됩니다. 망가짐과 동시에 과전류 보호회로의 집적회로 IC도 망가진다. 이러한 이유로 저항기는 일반적으로 2W 금속 필름 저항기입니다. 일부 스위칭 전원 공급 장치에서는 2-4 1W 저항을 병렬로 연결하여 전력 소모를 늘리는 것이 아니라 안정성을 제공합니다. 하나의 저항이 때때로 손상되더라도 개방 회로를 피하기 위해 여러 개의 다른 저항이 있습니다. 같은 방식으로 스위칭 전원 공급 장치의 출력 전압 샘플링 저항도 매우 중요합니다. 저항이 열리면 샘플링 전압은 0V이고 PWM 칩의 출력 펄스는 최대 값으로 상승하며 스위칭 전원 공급 장치의 출력 전압은 급격히 상승합니다. 또한 광 커플러 (광 커플러) 등의 전류 제한 저항이 있습니다.


스위칭 전원 공급 장치에서 저항을 직렬로 사용하는 것은 매우 일반적입니다. 그 목적은 저항기의 전력 소비 또는 저항을 증가시키는 것이 아니라 피크 전압을 견딜 수 있는 저항기의 능력을 향상시키는 것입니다. 일반적으로 저항은 내전압에 크게 신경을 쓰지 않습니다. 실제로 전력 및 저항 값이 다른 저항은 최대 작동 전압 지수를 갖습니다. 작동 전압이 가장 높을 때 매우 큰 저항으로 인해 전력 손실이 정격 값을 초과하지 않지만 저항도 파괴됩니다. 그 이유는 다양한 박막 저항기의 저항값이 박막의 두께에 의해 제어되기 때문입니다. 저항 값이 높은 저항기의 경우 필름이 소결된 후 필름의 길이가 홈에 의해 확장됩니다. 저항 값이 클수록 그루브 밀도가 커집니다. , 고전압 회로에 사용하면 홈 사이에 스파크 방전이 발생하여 저항이 손상됩니다. 따라서 스위칭 전원 공급 장치에서는 이러한 현상이 발생하지 않도록 일부러 여러 개의 저항을 직렬로 연결하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 일반적인 자려 스위칭 전원 장치의 시동 바이어스 저항, 다양한 스위칭 전원 장치의 DCR 흡수 회로에 연결된 스위칭 튜브의 저항 및 메탈 할라이드 램프의 고전압 부분 인가 저항 밸러스트 등


PTC 및 NTC는 열에 민감한 성능 구성 요소입니다. PTC는 양의 온도 계수가 크고 NTC는 음의 온도 계수가 큽니다. 저항 값과 온도 특성, 전압-암페어 특성, 전류-시간 관계는 일반 저항과 완전히 다릅니다. 스위칭 전원 공급 장치에서 양의 온도 계수를 갖는 PTC 저항은 순간 전원 공급이 필요한 회로에 자주 사용됩니다. 예를 들어 구동 집적회로의 전원회로에 사용되는 PTC를 자극한다. 전원을 켜면 낮은 저항 값이 구동 집적 회로에 시작 전류를 제공합니다. 집적 회로가 출력 펄스를 설정한 후 스위칭 회로의 정류된 전압에 의해 전력이 공급됩니다. 이 과정에서 PTC는 시동 전류를 통해 온도 상승과 저항 값 증가로 인해 시동 회로를 자동으로 닫습니다. NTC 음의 온도 특성 저항기는 스위칭 전원 공급 장치의 순간 입력 전류 제한 저항기에 널리 사용되어 에너지를 절약할 뿐만 아니라 기계 내부의 온도 상승을 줄이는 기존 시멘트 저항기를 대체합니다. 스위칭 전원 공급 장치가 켜지면 필터 커패시터의 초기 충전 전류가 매우 높고 NTC가 빠르게 가열됩니다. 커패시터 충전 피크 값이 지나면 온도 상승으로 인해 NTC 저항의 저항이 감소합니다. 전체 기계의 전력 소비가 크게 줄어듭니다.


또한, 산화 아연 배리스터는 스위칭 전원 공급 장치 라인에도 일반적으로 사용됩니다. 산화 아연 배리스터는 매우 빠른 피크 전압 흡수 기능을 가지고 있습니다. 바리스터의 가장 큰 특징은 인가되는 전압이 임계값보다 낮으면 흐르는 전류가 극히 작아 데드 스위치와 같다는 점이다. 밸브는 전압이 임계값을 초과하면 이를 통해 흐르는 전류가 서지되며 이는 밸브 개방과 동일합니다. 이 기능을 이용하면 회로에서 자주 발생하는 비정상적인 과전압을 억제하고 과전압으로 인한 손상으로부터 회로를 보호할 수 있습니다. 배리스터는 일반적으로 스위칭 전원 공급 장치의 주전원 입력 단자에 연결되어 전력망에 의해 유도된 번개 고전압을 흡수하고 주전원 전압이 너무 높을 때 보호 역할을 할 수 있습니다.

 

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