+86-571-85858685

Jak vybrat odpor a kapacitu vstupního obvodu spínaného zdroje?

Dec 06, 2021

Vstupní obvod vypnutého zdroje je důležitou součástí obvodu spínaného zdroje. Jak vypočítat a vybrat odpor a kapacitu? Související obsah bude sdílen níže. Většina vysoce kvalitních spínacích výkonových kondenzátorů a rezistorů se dobře hodí.

I.Vybíjecí odpor

Vybíjecí rezistor R1 by měl být zvolen co nejmenší, aby ponechal dostatek místa pro volbu kapacity X kondenzátoru. Výběr R1 by měl také vzít v úvahu napěťový odpor (obvykle se volí rezistory z oxidu kovu se snížením napětí o 0,75) a spotřebu energie (snížení jmenovitého výkonu o 0,6). Za předpokladu, že jmenovitý výkon zvoleného rezistoru je PR a maximální efektivní hodnota vstupního napětí je VINmax, pak R1"(Vinmax) 2 / (0,6×PR)

1.Například PR=2W, vinmax=300V, R1> 75 000, R1=100 000. Dalším omezením R1 je, že okamžitá spotřeba energie nemůže překročit čtyřnásobek jmenovitého výkonu. Maximální okamžitá spotřeba R1 je vztažena ke zbývajícímu napětí po přepětí nebo úderu blesku přes ochranný obvod. Když je zbytkové napětí 1200V, R1 by měl také splňovat následující požadavky: R1 12002 / (4×Pr)

2. Dosazením Pr=2W do výše uvedené rovnice R1> Získá se 180 tis. Proto R1=100k tuto podmínku nesplňuje. Proto je rozumné R1=200K. Zde je třeba poznamenat, že poloha R1 je také důležitá s ohledem na okamžitou spotřebu energie vybíjecího rezistoru R1. Umístění R1 dopředu je samozřejmě nevhodné, ale' nejlepší je umístit jej uprostřed nebo dozadu.

Pro další snížení R1 lze v závislosti na situaci použít dva nebo více paralelních odporů. Když jsou dva odpory 50A baterie paralelně, vybíjecí odpor je R1=100K.

II.X a Y kondenzátory

1. Kapacita X

1)Výběr X kondenzátoru

Volba X kondenzátoru je omezena dobou vybíjení. Podle bezpečnostních předpisů je doba od vybití vstupního napětí do špičkového bezpečnostního napětí 42,4 V kratší než 1 s, což lze odhadnout podle následujícího empirického vzorce: CX je součet všech X kondenzátorů. Cx"1 / (2,2×R1)

2) R1=100K se dosadí do výše uvedené rovnice a získá se: Cx< 4,5uf,="" vezměte="" cx="4,4uF," celkem="" jsou="" dva="" kondenzátory="" a="" kapacita="" každého="" x="" kondenzátoru="" je="">

3) Frekvenční charakteristiky kondenzátorů typu X (nízké ESR a ESL)

U kondenzátorů ze stejného materiálu platí, že čím menší kapacita, tím lepší frekvenční charakteristiky. Typická frekvenční charakteristika kondenzátoru je taková, že celková ekvivalentní kapacitní reaktance klesá s rostoucí frekvencí, ale kapacitní reaktance se zvyšuje při určité frekvenci. Pokud je tato frekvence definována jako frekvence otáčení kapacitní reaktance, čím menší je kapacita, tím vyšší je frekvence otáčení. Proto, aby se dosáhlo stejné kapacity, lze paralelně zapojit více kondenzátorů s malou kapacitou, což může zlepšit vysokofrekvenční charakteristiky kondenzátoru.

4)Požadavky na napěťový odpor pro X kondenzátory

Výběr X kondenzátorů by měl také vzít v úvahu napěťový odpor (snížený podle 0,6 jmenovitého napětí): protože X kondenzátor je blízko vstupu elektrického vedení, musí být schopen odolat přechodnému vysokému napětí (až 1200 V).

Stručně řečeno, pro každý X kondenzátor v obvodu lze vybrat kondenzátory 2,2uF. Jeho jmenovité napětí je 275VAC a okamžité napětí je 1500VAC/1s a 2500VAC/0,1s.

2. Y kondenzátor

1) Volba Y kondenzátoru

Volba kapacity Y kondenzátoru je omezena svodovým proudem. Podle bezpečnostních předpisů nesmí svodový proud z fázového vedení nebo nulového vedení do země překročit 3,5 mA při jmenovitém vstupním napětí. Za předpokladu, že kapacita fázové linky nebo nulového vodiče vůči zemi je Cy, pak 220×2πfo× Cy<3,5>

2) Fo = 50Hz je napájecí frekvence. Dosazením výše uvedeného vzorce dostaneme CY = (cy1 + Cy3) = (Cy2 + CY4)< 0,056uf.="" vzhledem="" k="" tomu,="" že="" samotné="" zařízení="" má="" určitý="" svodový="" proud,="" cy="0,02uF." takže="" každý="" y="" kondenzátor="" je="">

3) Požadavky na frekvenční charakteristiky pro kondenzátory Y viz výběr kondenzátorů X.

Při výběru kondenzátorů X a Y je důležité získat relativně malou kapacitu pomocí paralelních zapojení, což výrazně zlepší vysokofrekvenční charakteristiky kondenzátorů. Dalším důležitým rysem frekvenčních charakteristik kondenzátorů je, že když je frekvence nižší než frekvence řízení, vztah mezi kapacitní reaktancí a frekvencí je: ZC=1 / (2? FC), to znamená, čím větší je kapacita jednoho kondenzátor, tím menší je kapacita. Reaktance Když však frekvence překročí frekvenci otáčení různých kondenzátorů, celková reaktance kapacitance má tendenci být stejná, jak se frekvence zvyšuje. Jinými slovy, pro UHF (frekvence větší než 50 MHz) mají kondenzátory různých kapacit (pro mikrokontroléry) stejný účinek, např. 0,1uf se rovná 0,001uf.

Stručně řečeno, dva 4700pF nebo tři 3300pF kondenzátory mohou být použity paralelně pro y kondenzátorů v obvodu. Jmenovité napětí 275VAC, okamžité napětí 2500VAC / 1s, 5000Vac / 0,1s. Tento článek vám může poskytnout pouze předběžné pochopení spínaného zdroje napájení. To vám pomůže začít. Zároveň je potřeba to neustále shrnovattak, abyste si mohli zlepšit své vlastní profesionální dovednosti.

K18303

Odeslat dotaz