Startmodstandsfunktion for skiftestrømforsyningen
Valget af modstande i switch mode strømforsyningskredsløb tager ikke kun hensyn til strømforbruget forårsaget af den gennemsnitlige strømværdi i kredsløbet, men også evnen til at modstå den maksimale spidsstrøm. Et typisk eksempel er strømsamplingsmodstanden for switch-MOS-transistoren, som er forbundet i serie mellem switch-MOS-transistoren og jord. Generelt er denne modstandsværdi meget lille, og det maksimale spændingsfald overstiger ikke 2V. Det virker unødvendigt at bruge højeffektmodstande baseret på strømforbrug, men i betragtning af evnen til at modstå den maksimale spidsstrøm af switch-MOS-transistoren, er strømamplituden i opstartsøjeblikket meget større end den normale værdi. Samtidig er modstandens pålidelighed også ekstremt vigtig. Hvis det er åbent kredsløb på grund af strømpåvirkning under drift, vil der blive genereret en puls højspænding svarende til forsyningsspændingen plus antispidsspændingen mellem de to punkter på printkortet, hvor modstanden er placeret, og den vil blive nedbrudt . Samtidig vil det integrerede kredsløb IC i overstrømsbeskyttelseskredsløbet også blive nedbrudt. Af denne grund vælges generelt en 2W metalfilmmodstand til denne modstand. I nogle switch-mode strømforsyninger er 2-4 1W-modstande forbundet parallelt, ikke for at øge den dissiperede effekt, men for at give pålidelighed. Selvom en modstand lejlighedsvis er beskadiget, er der flere andre for at undgå åbent kredsløb i kredsløbet. Tilsvarende er samplingsmodstanden for udgangsspændingen fra en skiftende strømforsyning også afgørende. Når modstanden åbner, er samplingsspændingen nul volt, og PWM-chip-udgangsimpulsen stiger til sin maksimale værdi, hvilket forårsager en kraftig stigning i udgangsspændingen af skiftestrømforsyningen. Derudover er der strømbegrænsende modstande til optokoblere (optokoblere) og så videre.
I switch mode strømforsyninger er serieforbindelsen af modstande almindelig, ikke for at øge modstandens strømforbrug eller modstand, men for at forbedre deres evne til at modstå spidsspænding. Generelt er modstandsmodstandsspændingen ikke særlig vigtig. Faktisk har modstande med forskellige effekt- og modstandsværdier den højeste driftsspænding som indikator. Når den er på den højeste driftsspænding, på grund af den ekstremt høje modstand, overstiger dens strømforbrug ikke den nominelle værdi, men modstanden vil også bryde sammen. Årsagen er, at forskellige tyndfilmsmodstande styrer deres modstandsværdi baseret på filmens tykkelse. For højmodstandsmodstande, efter at filmen er sintret, forlænges filmens længde med riller. Jo højere modstandsværdi, jo højere rilletæthed. Ved brug i højspændingskredsløb opstår der gnister og udladninger mellem riller, hvilket forårsager beskadigelse af modstanden. Derfor, i switch mode strømforsyninger, nogle gange er flere modstande bevidst forbundet i serie for at forhindre dette fænomen i at opstå. For eksempel startforspændingsmodstanden i almindelige selv-exciterede koblingsstrømforsyninger, modstanden, der forbinder koblingsrøret til DCR-absorptionskredsløbet i forskellige koblingsstrømforsyninger, og højspændingsdelapplikationsmodstanden i metalhalogenlampeforkoblinger osv.
PTC og NTC er termisk følsomme komponenter. PTC har en stor positiv temperaturkoefficient, mens NTC har det modsatte med en stor negativ temperaturkoefficient. Dens modstands- og temperaturkarakteristika, volt ampere karakteristika og nuværende tidsforhold er helt anderledes end almindelige modstande. I switch mode strømforsyninger bruges PTC modstande med positiv temperaturkoefficient almindeligvis i kredsløb, der kræver øjeblikkelig strømforsyning. For eksempel driver den den PTC, der bruges i det integrerede kredsløbs strømforsyningskredsløb. Når strømmen er tændt, giver dens lave modstandsværdi en startstrøm til det drivende integrerede kredsløb. Efter at det integrerede kredsløb har etableret en udgangsimpuls, ensretter switch-kredsløbet spændingen og leverer strøm. Under denne proces slukker PTC automatisk startkredsløbet på grund af stigningen i startstrømtemperatur og modstand. NTC negative temperaturkarakteristiske modstande bruges i vid udstrækning som strømbegrænsende modstande til øjeblikkelig input i switch mode strømforsyninger, der erstatter traditionelle cementmodstande. De sparer ikke kun energi, men reducerer også intern temperaturstigning. I det øjeblik, du tænder for strømforsyningen, er den indledende ladestrøm for filtreringskondensatoren ekstremt høj, og NTC opvarmes hurtigt. Efter spidsopladningen af kondensatoren falder modstanden af NTC-modstanden på grund af temperaturstigningen, og den bevarer sin lave modstandsværdi under normal arbejdsstrømstilstand, hvilket i høj grad reducerer strømforbruget for hele maskinen.
Derudover er zinkoxidvaristorer også almindeligt anvendt i switch-strømforsyningskredsløb. Zinkoxidvaristorer har en ekstrem hurtig spidsspændingsabsorptionsfunktion. Det største træk ved varistorer er, at når spændingen påført den er under tærskelværdien, er strømmen, der strømmer gennem den, ekstremt lille, svarende til en lukket ventil. Når spændingen overstiger tærsklen, stiger strømmen, der strømmer gennem den, svarende til ventilåbningen. Ved at bruge denne funktion er det muligt at undertrykke den hyppige forekomst af unormal overspænding i kredsløbet og beskytte kredsløbet mod skader forårsaget af overspænding. Varistorer er generelt forbundet til netindgangen på skiftende strømforsyninger, som kan absorbere den høje spænding induceret af lyn i elnettet og yde beskyttelse, når netspændingen er for høj.






