特殊电阻在电源模块外围防护电路的作用
特别电阻在电源模块外围防护电路的效果
最常见的特别电阻有压敏电阻和热敏电阻,这个在AC-DC开关电源规划和使用中起着要害的效果,了解下这两种电阻的特性和详细的效果:
压敏电阻MOV是在电路电磁兼容EMC中最常用的器材之一,广泛的被使用在电子线路中,来防护因为电力供应体系的瞬时电压骤变所可能对电路的损伤。其特性通俗理解为前端电压高于压敏电阻的敞开电压时,压敏电阻被击穿,压敏电阻的阻值下降而将电流予以分流,避免后级遭到过大的瞬时电压破坏或搅扰,然后维护了灵敏的电子组件。电路防护就是使用压敏电阻的非线性特性,当过电压呈现在压敏电阻的南北极间,压敏电阻能够将电压钳位到一个相对固定的电压值,然后完成对后级电路的维护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、呼应时刻等。
不过,不要把压敏电阻的效果想的太大了,压敏电阻是不能够供给完整的电压维护的,压敏电阻所能接受的能量或功率是有限的,不能供给持续性的过电压维护。持续的过电压会破坏维护装置(压敏电阻),并对设备形成危害。压敏电阻不能供给维护的部分还有: 开机时的冲击电流、短路时的过电流、电压突降等状况,这些状况需求其他方法的防护。
热敏电阻是一种跟温度相关的器材,一般分为两种,NTC为负温度系数热敏电阻,即温度越高,阻抗越小;PTC为正温度系数热敏电阻即温度越高,阻抗越大。使用阻抗对温度的灵敏特性在电路规划中起到了重要的效果。
NTC在电路中主要为按捺电路发动过程中的发动电流,当体系发动过程中,因为体系内部存在功率电路、容性及理性负载,因此在发动瞬间会呈现非常大的冲击电流。假如电路器材选型过程中没有考虑器材瞬时的抗电流才能,那么体系在屡次发动的操作过程中,就很简单导致器材被击穿损坏,而在电路中参加NTC,等于在输入回路发动时进步输入阻抗削减冲击电流,而体系处于安稳状况时,因为NTC发热,依据其负温度特性,阻抗下降,然后在NTC上的损耗也下降,削减了体系的全体损耗。
PTC在电路中能够起到保险丝的效果,所以其还有另一个姓名为自恢复保险丝。在体系运转过程中,电路呈现异常,导致呈现大电流时,假如该部分电路中串有一个PTC,那么也就等于在PTC中存在有大电流流过,PTC发热,依据其正温度特性,其阻抗将变得很大,使整个回路的阻抗变大,然后使回路的电流变小,起到了保险丝的效果。依据其正温度的特性,PTC的另一个效果是在电路中完成过温维护。
最常见的特别电阻有压敏电阻和热敏电阻,这个在AC-DC开关电源规划和使用中起着要害的效果,了解下这两种电阻的特性和详细的效果:
压敏电阻MOV是在电路电磁兼容EMC中最常用的器材之一,广泛的被使用在电子线路中,来防护因为电力供应体系的瞬时电压骤变所可能对电路的损伤。其特性通俗理解为前端电压高于压敏电阻的敞开电压时,压敏电阻被击穿,压敏电阻的阻值下降而将电流予以分流,避免后级遭到过大的瞬时电压破坏或搅扰,然后维护了灵敏的电子组件。电路防护就是使用压敏电阻的非线性特性,当过电压呈现在压敏电阻的南北极间,压敏电阻能够将电压钳位到一个相对固定的电压值,然后完成对后级电路的维护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、呼应时刻等。
不过,不要把压敏电阻的效果想的太大了,压敏电阻是不能够供给完整的电压维护的,压敏电阻所能接受的能量或功率是有限的,不能供给持续性的过电压维护。持续的过电压会破坏维护装置(压敏电阻),并对设备形成危害。压敏电阻不能供给维护的部分还有: 开机时的冲击电流、短路时的过电流、电压突降等状况,这些状况需求其他方法的防护。
热敏电阻是一种跟温度相关的器材,一般分为两种,NTC为负温度系数热敏电阻,即温度越高,阻抗越小;PTC为正温度系数热敏电阻即温度越高,阻抗越大。使用阻抗对温度的灵敏特性在电路规划中起到了重要的效果。
NTC在电路中主要为按捺电路发动过程中的发动电流,当体系发动过程中,因为体系内部存在功率电路、容性及理性负载,因此在发动瞬间会呈现非常大的冲击电流。假如电路器材选型过程中没有考虑器材瞬时的抗电流才能,那么体系在屡次发动的操作过程中,就很简单导致器材被击穿损坏,而在电路中参加NTC,等于在输入回路发动时进步输入阻抗削减冲击电流,而体系处于安稳状况时,因为NTC发热,依据其负温度特性,阻抗下降,然后在NTC上的损耗也下降,削减了体系的全体损耗。
PTC在电路中能够起到保险丝的效果,所以其还有另一个姓名为自恢复保险丝。在体系运转过程中,电路呈现异常,导致呈现大电流时,假如该部分电路中串有一个PTC,那么也就等于在PTC中存在有大电流流过,PTC发热,依据其正温度特性,其阻抗将变得很大,使整个回路的阻抗变大,然后使回路的电流变小,起到了保险丝的效果。依据其正温度的特性,PTC的另一个效果是在电路中完成过温维护。
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