在各種過去和現在常用的電源中,開關電源是很普及的,一般可以滿足任何設計要求。這種電源很經濟,但在設計中也存在一些問題。這就是很多開關電源(特別是大功率開關電源),都存在一個固有的缺點:在加電瞬間要汲取一個較大的電流。這個浪涌電流可能達到電源靜態工作電流的1O倍~100倍。
由此,至少有可能產生兩個方面的問題。第一,如果直流電源不能供給足夠的啟動電流,開關電源可能進入一種鎖定狀態而無法啟動;第二,這種浪涌電流可能造成輸入電源電壓的降低,足以引起使用同一輸入電源的其它動力設備瞬間掉電。詳細閱讀>>
浪涌電流是電源或電氣設備在接通時消耗的瞬時高輸入電流。這是由于為電容器和電感器或變壓器充電需要很高的初始電流。浪涌電流也稱為接通浪涌或輸入浪涌電流。接通時,電源中的放電電容器提供低阻抗,當它們從零充電至最大值時,允許大電流流入電路。這些電流可能高達穩態電流的20倍。即使它僅持續約10毫秒,它仍需要30到40個周期才能使電流穩定到正常工作值。如果沒有限制,那么大電流除了會在電源線上產生電壓驟降之外...
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通信設備和服務器中,在插入和拔出電路板和板卡進行維修或者調整容量時,系統必須能夠保持正常工作。當后級的電路板和板卡接入前級電源系統時,由于后級電路輸入端帶有大的濾波電容,那么,在上電的瞬間電容相當于短路,大的電容充電電流和負載電流一起作用,產生大的浪涌電流,同時大的浪涌電流導致高的電流和電壓變化率...詳細閱讀>>
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在上一篇文章"如何使用浪涌電流限制器NTC(一)"中,我們介紹了NTC熱敏電阻的優點和兩種應用示例。本文中,我們將繼續講解NTC熱敏電阻其余的兩種應用。詳細閱讀>>
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電源電路通電的瞬間,外部電源的能量首先轉移到輸入濾波電容上。該瞬間產生很大的浪涌電流,如果不加以限制,很容易損壞保險絲以及后續的整流二極管等周邊電子元器件。因此在電路設計時,需要考慮如何限制浪涌電流。在本文中,我們將首先介紹如何使用NTC熱敏電阻限制浪涌電流,然后介紹如何選擇NTC熱敏電阻,最后介紹如何使用...詳細閱讀>>
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在啟動電子設備(如開關電源(SMPS)或逆變器)時,設備中會通過具有高峰值的瞬時異常電流。這種電流被稱為勵磁涌流,如果沒有保護電路,它可能會破壞半導體器件或影響平滑電容器的使用壽命。NTC熱敏電阻用作ICL(勵磁涌流抑制器)時,能夠方便、有效地保護電氣、電子器件的電路免受勵磁涌流的影響。詳細閱讀>>
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當歐洲強制要求80W 及以上的電氣負載以高功率因數的方式消耗電路中的電流時,這意味著人類在資源和環境保護方面又向前邁出了一步。當然,許多消費類電子產品也由此受到了影響,其中包括白色家電。由于配置了逆變器用于電動馬達的驅動,所以諸如空調、冰箱、洗衣機和干燥機之類的許多家電的負載非常復雜。一般而言,復雜負載的功率因數都比較低。通過強制校正上述家用電器的功率因數,可更好地利用輸電線路送來的電能...詳細閱讀>>
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為了防止開關電源系統中的高速開關電路存在的分布電感與電容在二極管蓄積電荷的影響下產生浪涌電壓與噪聲。文中通過采用RC或LC吸收電路對二極管蓄積電荷產生的浪涌電壓采用非晶磁芯和矩形磁芯進行磁吸收,從而解決了開關電源浪涌電流的產生以及抑制問題。詳細閱讀>>
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LED燈具的高浪涌電流現已成為照明行業的一個關注點,浪涌電流指的是在極短的一段時間內進入LED燈具的輸入電流。在上電階段燈具內的LED電源可被看做一個容性器件,下圖顯示了典型的浪涌電流在帶有容性負載230Vac 50Hz AC線路輸入的變化情況。 詳細閱讀>>
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在通信系統設備中,電源的設計通常分一次電源和二次電源兩部分,一次電源系統的輸入是50Hz交流電,電壓根據國家不同分220V和110V兩種,輸出通常為-48V。二次電源通常指從-48V或-24V轉換成5V、3.3V等低電壓以及從低壓到低壓的轉換電源。詳細閱讀>>
保護方法的選擇取決于浪涌電流的頻率,成本,設備功率水平,預期的可靠性和性能。NTC熱敏電阻被廣泛用作限制裝置,并且與有源電路相比,由于其簡單的設計和低成本而被首選,但是它具有一些缺點,使其不適合在極端天氣條件下或敏感應用中使用。
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