Como a comutação de fontes de alimentação pode impedir a corrente de pico de entrada
Normalmente, quando a fonte de alimentação de comutação é iniciada, a grade principal na extremidade de entrada pode ser necessária para fornecer um grande pulso de corrente de curto prazo, que geralmente é chamado de "corrente de irrupção". A corrente de surto de entrada primeiro causou problemas na seleção do disjuntor principal (disjuntor principal) e outros fusíveis na rede principal: por um lado, o disjuntor deve garantir que irá fundir quando sobrecarregado para desempenhar um papel de proteção; por outro lado, deve estar na entrada Quando ocorre o surto de corrente, não pode ser fundido para evitar mau funcionamento. Em segundo lugar, a corrente de pico de entrada causará o colapso da forma de onda da tensão de entrada, o que deteriorará a qualidade da fonte de alimentação e afetará o funcionamento de outros equipamentos elétricos.
Causas da corrente de pico de entrada
Em uma fonte de alimentação chaveada, a tensão de entrada é primeiro filtrada por interferência, depois convertida em CC por uma ponte retificadora e depois suavizada por um grande capacitor eletrolítico antes de entrar no conversor CC/CC real. A corrente de surto de entrada é gerada quando o capacitor eletrolítico é carregado inicialmente, e sua magnitude depende da magnitude da tensão de entrada na inicialização e da resistência total do loop formado pela ponte retificadora e o capacitor eletrolítico. Se acontecer de começar no ponto de pico da tensão de entrada CA, a corrente de surto de entrada de pico aparecerá.
opção um
O método mais comum de limitação de corrente de irrupção de entrada: resistor de limitação de corrente de termistor de coeficiente de temperatura negativo em série (ntc)
O resistor limitador de corrente do termistor de coeficiente de temperatura negativa série ntc é, sem dúvida, de longe, a maneira mais fácil de suprimir a corrente de surto de entrada. Porque os resistores ntc se degradam com o aumento da temperatura. Quando a fonte de alimentação de comutação é iniciada, o resistor ntc está em temperatura normal e possui alta resistência, o que pode efetivamente limitar a corrente; após o início da fonte de alimentação, o resistor ntc aquecerá rapidamente até cerca de 110ºC devido à sua própria dissipação de calor, e o valor da resistência diminuirá para a temperatura ambiente Cerca de um quinto do tempo, reduzindo a perda de energia quando a fonte de alimentação comutada funciona normalmente.
vantagem:
● Circuito simples e prático, baixo custo
deficiência:
1. O efeito de limitação de corrente do resistor ntc é muito afetado pela temperatura ambiente: se a resistência for muito grande e a corrente de carga for muito pequena ao iniciar em baixa temperatura (abaixo de zero), a fonte de alimentação de comutação pode não ser capaz de iniciar ; se estiver começando em uma temperatura alta, o valor da resistência do resistor Se for muito pequeno, o efeito de limitar a corrente de pico de entrada pode não ser alcançado.
2. O efeito de limitação de corrente é alcançado apenas parcialmente durante breves interrupções da rede elétrica de entrada (da ordem de centenas de milissegundos). Durante esta breve interrupção, o capacitor eletrolítico foi descarregado, mas a temperatura do resistor ntc ainda é alta e sua resistência é pequena. Quando a fonte de alimentação precisa ser reiniciada imediatamente, o ntc não pode efetivamente realizar a função de limitação de corrente.
3. A perda de energia do resistor ntc reduz a eficiência de conversão da fonte de alimentação de comutação.
Opção II
Ao fazer uma fonte de alimentação de comutação de micropotência, use diretamente um resistor de potência para limitar a corrente de pico.
vantagem:
● O circuito é simples, o custo é baixo e a limitação da corrente de pico dificilmente é afetada por alta e baixa temperatura
deficiência:
● Adequado apenas para micro fonte de alimentação de comutação de energia
● Grande impacto na eficiência






