Pg电子平台:浪涌电流抑制电路pdf
浪涌电流抑制电路 浪涌电流限制电路图 开关电源在加电时, 会产生较高的浪涌电流, 因此必须在电源的输入端安装防止浪涌电流的 软启动装置, 才能有效地将浪涌电流减小到允许的范围内。 浪涌电流主要是由滤波电容充电 引起,在开关管开始导通的瞬间, 电容对交流呈现出较低的阻抗。 如果不采取任何保护措施, 浪涌电流可接近数百 A。 开关电源的输入一般采用电容整流滤波电路如图 2 所示,滤波电容 C 可选用低频或高频 电容器, 若用低频电容器则需并联同容量高频电容器来承担充放电电流。 图中在整流和滤波 之间串入的限流电阻 Rsc 是为了防止浪涌电流的冲击。 合闸时 Rsc 限制了电容 C的充电电流, 经过一段时间, C 上的电压达到预置值或电容 C1 上电压达到继电器 T 动作电压时, Rsc 被短 路完成了启动。同时还可以采用可控硅等电路来短接 Rsc。当合闸时,由于可控硅截止,通 过 Rsc 对电容 C 进行充电,经一段时间后,触发可控硅导通,从而短接了限流电阻 Rsc。 开关电源中浪涌电流抑制模块的应用 [ 导读 ] 分析了电容输入式滤波整流器上电时对电源的浪涌电流冲击及危害, 介绍了常规解决 办法及存在的问题,提出一种实用解决方案。 1 上电浪涌电流 目前,考虑到体积, 成本等因素, 大多数 AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤 波方式,电路原理如图 1 所示。 由于电容器上电压不能跃变, 在整流器上电之初, 滤波电容 电压几乎为零, 等效为整流输出端短路。 如在最不利的情况 (上电时的电压瞬时值为电源电 压峰值)上电, 则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流, 如图 2 所示。当滤波 电容为 470 μF 并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过 100A,为正常工作电流峰值的 10 倍。 浪涌电流抑制电路 浪涌电流会造成电源电压波形塌陷, 使得供电质量变差, 甚至会影响其他用电设备的工 作以及使保护电路动作; 由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器, 使其在若干次上电过程的 浪涌电流冲击下而非过载熔断。 为避免这类现象发生, 而不得不选用更高额定电流的熔断器, 但将出现过载时熔断器不能熔断, 起不到保护整流器及用电电路的作用; 过高的上电浪涌电 流对整流器和滤波电容器造成不可恢复的损坏。 因此,必须对带有电容滤波的整流器输入浪 涌电流加以限制。 2 上电浪涌电流的限制 限制上电浪涌电流最有效的方法是, 在整流器与滤波电容器之间, 或在整流器的输入侧 加一负温度系数 热敏电阻( NTC),如图 3 所示。利用负温度系数热敏电阻在常温状态下具 有较高阻值来限制上电浪涌电流, 上电后由于 NTC流过电流发热使其电阻值降低以减小 NTC 上的损耗。这种方法虽然简单,但存在的问题是限制上电浪涌电流性能受环境温度和 NTC 的初始温度影响,在环境温度较高或在上电时间间隔很短时, NTC起不到限制上电浪涌电流 的作用,因此,这种限制上电浪涌电流方式仅用于价格低廉的微机电源或其他低成本电源。 而在彩色电视机和显示器上, 限制上电浪涌电流则采用串一限流电阻, 电路如图 4 所示。 最 常见的应用是彩色电视机, 这种方法的优点是简单, 可靠性高, 允许在宽环境温度范围内工 作,其缺点是限流电阻上有损耗,降低了电源效率 。事实上整流器上电处于稳态工作后,这 一限流电阻的限流作用已完成,
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