Vilka är funktionerna för växlingsströmförsörjningsmotståndet?
Valet av motstånd i strömförsörjningskretsar i switchläget betraktar inte bara kraftförbrukningen orsakad av det genomsnittliga strömvärdet i kretsen, utan också förmågan att motstå den maximala toppströmmen. Ett typiskt exempel är kraftprovtagningsmotståndet för Switch MOS -transistor, som är ansluten i serie mellan Switch MOS -transistor och mark. I allmänhet är detta motståndsvärde mycket litet och det maximala spänningsfallet överstiger inte 2V. Det verkar onödigt att använda högeffektmotstånd baserade på strömförbrukning, men med tanke på förmågan att motstå den maximala toppströmmen för switch MOS-transistorn, är den aktuella amplituden vid startstarten mycket större än det normala värdet. Samtidigt är motståndets tillförlitlighet också oerhört viktig. Om den är öppen krets på grund av strömpåverkan under drift, kommer en puls högspänning lika med matningsspänningen plus anti -toppspänningen att genereras mellan de två punkterna på det tryckta kretskortet där motståndet är beläget, och det kommer att brytas ned. Samtidigt kommer den integrerade kretsen för överströmsskyddskretsen också att delas upp. Av denna anledning väljs i allmänhet ett 2W -metallfilmmotstånd för detta motstånd. I vissa strömförsörjningar i switch -läge är 2-4 1 W -motstånd anslutna parallellt, för att inte öka spridd kraft utan för att ge tillförlitlighet. Även om ett motstånd ibland skadas finns det flera andra för att undvika öppen krets i kretsen. På liknande sätt är provtagningsmotståndet för utgångsspänningen för en växling av strömförsörjning också avgörande. När motståndet öppnas är provtagningsspänningen noll volt och PWM -chiputgångspulsen stiger till dess maximala värde, vilket orsakar en kraftig ökning av utgångsspänningen för växlingsströmförsörjningen. Dessutom finns det aktuella begränsningsmotstånd för optokopplare (optokopplare) och så vidare.
I strömförsörjning av switchläge är seriens serieanslutning vanlig, inte för att öka motståndens strömförbrukning eller motstånd, utan för att förbättra deras förmåga att motstå toppspänningen. I allmänhet är motståndspänningen inte särskilt viktig. Faktum är att motstånd med olika kraft- och motståndsvärden har den högsta driftspänningen som indikator. När den högsta driftsspänningen, på grund av det extremt höga motståndet, överskrider dess strömförbrukning inte det nominella värdet, men motståndet kommer också att brytas ned. Anledningen är att olika tunna filmmotstånd styr deras motståndsvärde baserat på filmens tjocklek. För motstånd med höga motstånd, efter att filmen är sintrad, förlängs filmens längd med spår. Ju högre motståndsvärdet, desto högre spårdensitet. När de används i högspänningskretsar inträffar gnistor och urladdningar mellan spåren, vilket orsakar skador på motståndet. Därför, i strömförsörjning av omkopplare, är ibland flera motstånd avsiktligt anslutna i serie för att förhindra att detta fenomen inträffar. Till exempel startmotståndet i gemensamma självupptagna växlingsströmförsörjningar, motståndet som ansluter omkopplarröret till DCR-absorptionskretsen i olika växling av kraftförsörjning och högspänningsdelens applikationsmotstånd i metallhalogen lampballast, etc.






