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開關(guān)電源出現(xiàn)輸入浪涌電流的原因

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開關(guān)電源出現(xiàn)輸入浪涌電流的原因

開關(guān)電源浪涌電流指電源接通瞬間,流入電源設備的峰值電流。由于充電器輸入濾波電容迅速充電,所以該峰值電流遠遠大于穩(wěn)態(tài)輸入電流。電源應該限制AC開關(guān)、整流橋、保險絲、EMI濾波器件能承受的浪涌水平。反復開關(guān)環(huán)路,AC輸入電壓不應損壞電源或者導致保險絲燒斷。
浪涌電流也指由于電路異常情況引起的使結(jié)溫超過額定結(jié)溫的不重復性最大正向過載電流。

充電器廠家
如圖1所示的開關(guān)電源中,輸入電壓首先經(jīng)過干擾濾波,再通過橋式整流器變成直流,然后通過一個很大的電解電容器進行波形平滑,之后才能進入真正的直流/直流轉(zhuǎn)換器。輸入浪涌電流就是在對這個電解電容器進行初始充電時產(chǎn)生的,它的大小取決于起動上電時輸入電壓的幅值以及由橋式整流器和電解電容器所形成回路的總電阻。如果恰好在交流輸入電壓的峰值點起動時,就會出現(xiàn)峰值輸入浪涌電流。


限制開機浪涌電流的五種對策大比拼
方案一
最常用的輸入浪涌電流限制方法:串聯(lián)負溫度系數(shù)熱敏限流電阻器(ntc)
適配器
圖2 串聯(lián)NTC限制開機浪涌電流
串聯(lián)負溫度系數(shù)熱敏限流電阻器ntc無疑是目前為止最簡單的抑制輸入浪涌電流的方法。因為ntc電阻器會隨溫度升高而降低。在開關(guān)電源起動時,ntc電阻器處于常溫,有很高的電阻,可以有效地限制電流;而在電源起動之后,ntc電阻器會由于自身散熱而迅速升溫至約110oc,電阻值則減少到室溫時的約十五分之一,減少了開關(guān)電源正常工作時的功率損耗。
優(yōu)點:
電路簡單實用、成本低
缺點:
1. ntc電阻器的限流效果受環(huán)境溫度影響較大:如果在低溫(零下)起動時,電阻過大,充電電流過小,開關(guān)電源可能無法起動;如果在高溫起動,電阻器的阻值過小,則可能達不到限制輸入浪涌電流的效果。
2. 限流效果在短暫的輸入主電網(wǎng)中斷(約幾百毫秒數(shù)量級)時只能部分地達到。在這個短暫的中斷期間,電解電容器已被放電,而ntc電阻器的溫度仍很高,阻值很小,在需要電源馬上重新起動時,ntc無法有效地實現(xiàn)限流作用。
3. ntc電阻器的功率損耗降低了開關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率。
方案二
在做微小功率的開關(guān)電源時,直接使用功率電阻限制浪涌電流。

圖3 直接串聯(lián)功率電阻限制浪涌電流(只適合微小功率開關(guān)電源)
優(yōu)點:
電路簡單、成本低、對浪涌電流的的限制方面幾乎不受高低溫的影響
缺點:
只適合微小功率開關(guān)電源
對效率影響很大
方案三
NTC熱敏電阻與普通功率電阻并聯(lián)的方式來限制浪涌電流
充電器廠家

圖4 NTC熱敏電阻與功率電阻并聯(lián)的方式來抑制開機浪涌電流
常溫起機時,功率電阻與熱敏電阻并聯(lián)后的阻值來限制浪涌電流,在低溫起機時NTC熱敏電阻的阻值急劇升高但功率電阻阻值基本是不變的能保證低溫啟動,不過在高溫實驗時浪涌電路也很大。
優(yōu)點:
簡單實用、對于常溫和低溫起機時效果不錯
缺點:
效率影響較大
高溫浪涌電流大
方案四
串聯(lián)固定電阻器配合晶閘管,來限制輸入浪涌電流
充電器
圖5 串聯(lián)固定電阻器配合晶閘管來限制開機浪涌電流
上電時,Vs截止,電流經(jīng)過R1,R1起到限流作用,達到一定條件,VS導通,將R1斷路。是效率損失大大降低。
優(yōu)點:
功耗低
對浪涌電流的的限制方面幾乎不受高低溫的影響
缺點:
體積大、成本高
方案五
利用MOSFET開關(guān)管及延時網(wǎng)絡電路進行浪涌電流抑制浪涌電流
開關(guān)電源
圖5 利用開關(guān)管延時電路進行浪涌電流抑制浪涌電流
電路工作的基本原理是:由于DC-DC開關(guān)電源的輸入端接有容性濾波電路,當開機加電瞬間由于需要為濾波電容C1、C2充電,所以瞬間產(chǎn)生較大的浪涌電流,此時在母線輸入的地線上介入的MOSFET(VT1)的漏原極之間并未導通,隨著R2、R3、DZ1及CA1組成的延時電路給MOSFET(VT1)的柵極加電,是MOSFET(VT1)的漏源極逐漸導通,從而有效減小了開機瞬間由輸入端的容性濾波電路充電而產(chǎn)生的浪涌電流值。當電路進入穩(wěn)定工作狀態(tài)下,其漏源極始終處于導通狀態(tài)。
由于實際的開關(guān)電源產(chǎn)品產(chǎn)品設計中對于浪涌電流抑制不盡相同,可通過調(diào)節(jié)CA1的具體參數(shù)而獲得不同的浪涌電流抑制的結(jié)果。
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| 發(fā)布時間:2017.11.25    來源:
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