+86-571-85858685

Jak wybrać rezystancję i pojemność obwodu wejściowego zasilacza impulsowego?

Dec 06, 2021

Obwód wejściowy wyłączenia zasilania jest ważnym elementem obwodu zasilacza impulsowego. Jak obliczyć i dobrać rezystancję i pojemność? Powiązane treści zostaną udostępnione poniżej. Większość wysokiej jakości kondensatorów i rezystorów przełączających jest dobrze dopasowana i dopasowana.

I. Odporność na rozładowanie

Rezystor rozładowujący R1 powinien być tak mały, jak to możliwe, aby pozostawić wystarczająco dużo miejsca na dobór pojemności kondensatora X. Wybór R1 powinien również uwzględniać rezystancję napięciową (zwykle wybierane są rezystory z powłoką z tlenków metali, z redukcją napięcia o 0,75) i zużyciem energii (redukcja mocy znamionowej o 0,6). Zakładając, że moc znamionowa wybranego rezystora to PR, a maksymalna skuteczna wartość napięcia wejściowego to VINmax, to R1"(Vinmax) 2 / (0,6×PR)

1. Na przykład PR=2W, vinmax=300V, R1> 75K, R1=100K. Innym ograniczeniem R1 jest to, że chwilowe zużycie energii nie może przekroczyć czterokrotności mocy znamionowej. Maksymalny chwilowy pobór mocy R1 jest związany z napięciem pozostałym po przepięciu lub uderzeniu pioruna przez obwód ochronny. Gdy napięcie szczątkowe wynosi 1200V, R1 powinien również spełniać następujące wymagania: R1 12002 / (4×Pr)

2. Podstawiając Pr=2W do powyższego równania, R1> Otrzymano 180K. Dlatego R1=100k nie spełnia tego warunku. Dlatego R1=200K jest rozsądne. Należy tutaj zauważyć, że pozycja R1 jest również ważna, biorąc pod uwagę chwilowy pobór mocy rezystora rozładowującego R1. Umieszczenie R1 z przodu jest oczywiście niewłaściwe, ale' najlepiej umieścić go na środku lub z tyłu.

Aby jeszcze bardziej zredukować R1, można zastosować dwa lub więcej równoległych rezystorów, w zależności od sytuacji. Gdy dwa rezystory baterii 50A są połączone równolegle, rezystancja rozładowania wynosi R1=100K.

Kondensatory II.X i Y

1. X pojemność

1) Wybór kondensatora X

Wybór kondensatora X jest ograniczony czasem rozładowania. Zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa, czas od rozładowania napięcia wejściowego do szczytowego napięcia bezpiecznego 42,4 V wynosi mniej niż 1 s, co można oszacować za pomocą następującego wzoru empirycznego: CX jest sumą wszystkich X kondensatorów. Cx&ilość 1 / (2,2×R1)

2)R1=100K podstawia się do powyższego równania otrzymując: Cx < 4,5uf,="" weź="" cx="4,4uF," w="" sumie="" są="" dwa="" kondensatory,="" a="" pojemność="" każdego="" kondensatora="" x="" wynosi="">

3) Charakterystyka częstotliwościowa kondensatorów typu X (niski ESR i ESL)

W przypadku kondensatorów z tego samego materiału im mniejsza pojemność, tym lepsza charakterystyka częstotliwościowa. Typowa charakterystyka częstotliwościowa kondensatora polega na tym, że całkowita równoważna reaktancja pojemności zmniejsza się wraz ze wzrostem częstotliwości, ale reaktancja pojemności rośnie przy określonej częstotliwości. Jeśli ta częstotliwość jest zdefiniowana jako częstotliwość toczenia reaktancji pojemności, im mniejsza pojemność, tym wyższa częstotliwość toczenia. Dlatego, aby uzyskać taką samą pojemność, wiele kondensatorów o małej pojemności można połączyć równolegle, co może poprawić charakterystykę wysokiej częstotliwości kondensatora.

4) Wymagania dotyczące rezystancji napięcia dla kondensatorów X

Wybór kondensatorów X powinien również uwzględniać rezystancję napięciową (obniżoną o 0,6 napięcia znamionowego): ponieważ kondensator X znajduje się w pobliżu wejścia linii zasilającej, musi być w stanie wytrzymać przejściowe wysokie napięcie (do 1200 V).

Podsumowując, dla każdego X kondensatora w obwodzie można dobrać kondensatory 2,2uF. Jego napięcie znamionowe wynosi 275VAC, a chwilowe 1500VAC/1s i 2500VAC/0,1s.

2. Kondensator Y

1) Wybór kondensatora Y

Wybór pojemności kondensatora Y jest ograniczony prądem upływu. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa prąd upływowy z linii fazowej lub neutralnej do ziemi nie powinien przekraczać 3,5 mA przy znamionowym napięciu wejściowym. Zakładając, że pojemność linii fazowej lub neutralnej do ziemi wynosi Cy, to 220×2πfo× Cy<>

2)Fo = 50Hz to częstotliwość zasilania. Podstawiając powyższy wzór, otrzymujemy CY = (cy1 + Cy3) = (Cy2 + CY4)< 0,056uf.="" biorąc="" pod="" uwagę,="" że="" sam="" sprzęt="" ma="" pewien="" prąd="" upływu,="" cy="0,02uF." więc="" każdy="" kondensator="" y="" ma="" 0,01="">

3)Wymagania dotyczące charakterystyki częstotliwościowej dla kondensatorów Y, patrz wybór kondensatorów X.

Przy doborze kondensatorów X i Y ważne jest uzyskanie stosunkowo małej pojemności poprzez połączenia równoległe, co znacznie poprawi charakterystykę kondensatorów w zakresie wysokich częstotliwości. Inną ważną cechą charakterystyki częstotliwościowej kondensatorów jest to, że gdy częstotliwość jest mniejsza niż częstotliwość sterowania, zależność między reaktancją pojemnościową a częstotliwością wynosi: ZC=1 / (2? FC), czyli im większa pojemność pojedynczego kondensatora. kondensator, tym mniejsza pojemność. Reaktancja Jednak, gdy częstotliwość przekracza częstotliwość rotacji różnych kondensatorów, całkowita reaktancja pojemności jest zwykle taka sama, jak częstotliwość wzrasta. Innymi słowy, dla UHF (częstotliwości większe niż 50MHz) kondensatory o różnych pojemnościach (dla mikrokontrolerów) mają ten sam efekt, np. 0.1uf równa się 0.001uf.

Podsumowując, dwa kondensatory 4700pF lub trzy 3300pF mogą być używane równolegle dla y kondensatorów w obwodzie. Napięcie znamionowe 275VAC, napięcie chwilowe 2500VAC/1s, 5000Vac/0,1s. Ten artykuł może tylko dać ci wstępną wiedzę na temat przełączania zasilania. Pomoże Ci to zacząć. Jednocześnie trzeba ciągle podsumowywaćtak, abyś mógł doskonalić swoje umiejętności zawodowe.

K18303

Wyślij zapytanie