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开关电源在电磁加热使用中产生的浪涌电流怎么处理
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开关电源由于因自身的体积细巧和改换功率高的特征现已得到了广泛的运用,特别是高频开关电源集成芯片的出现,使电路计划更为标准老练、简练方便,通常可以满意任安在各种以前和现在常用的电源的计划恳求,这种电源很经济,在电磁加热大功率机子开端广泛运用。
但在工业计划中也存在一些疑问:发作浪涌电流,很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电霎时间要招致一个较大的电流。这个浪涌电流或许抵达电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有两个方面的疑问。
第一,假设直流电源不能供给满意的发起电流,开关电源或许进入一种确定情况而无法发起;
第二,这种浪涌电流或许构成输入电源电压的下降,足以致使运用同一输入电源的其它动力设备霎时间掉电。
处理这种疑问曾经有一种很简略的方法:串联负温度系数热敏限流电阻器(NTC),可是这种简略的方法具有很多缺点:如NTC电阻器的限流效果受环境温度影响较大、限流效果在时间短的输入主电网间断(约几百毫秒数量级)时只能部分地抵达、NTC电阻器的功率损耗下降了开关电源的改换功率……。
正本上面提出的这两个疑问可以通过一个“软发起电路”来处理,
这个要从开关电源浪涌电流发作的缘由来下手:开关电源的输入电路大都选用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸霎时间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电霎时间会构成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,选用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。在电源接通霎时间如此大的浪涌电流,重者往往会致使输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。上述表象均会构成开关电源无法正常工作,为此简直一切的开关电源都设置了避免流涌电流的软发起电路,以保证二手机器人电源正常而可靠工作。
为了非常好极好地避免上述传统浪涌电流束缚方法的缺点,用“软发起电路”来消除开关电源发起时的浪涌电流,通过“软发起”来控制开关电源的发起以消除浪涌电流,
这个要包含这么两条计划原则:即在加电霎时间除去负载、一起束缚有用的电流。假设不驱动负载,开关电源发起时通常电流很小。在很多情况下,发起电流实践有或许要比运用这种方法坚持的稳态工作电流小,这么能有用控制浪涌电流,抵达非常好的运用。
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