Introducción a los métodos para limitar la corriente de las fuentes de alimentación de CC conmutadas
Existen múltiples factores que influyen en la corriente de entrada de las fuentes de alimentación de CC conmutadas, como el voltaje de entrada, la resistencia de la línea de entrada, la inductancia de entrada interna y la impedancia equivalente, la resistencia en serie equivalente de los condensadores de entrada, etc. Estos parámetros cambian con el diseño del sistema de alimentación de CC y la variación de cada interruptor, lo que dificulta la evaluación. Estos parámetros varían según los diferentes diseños del sistema de alimentación de CC. El método más preciso es la medición real de la amplitud de la corriente del pulso. Al medir la corriente del pulso, la amplitud de la corriente del pulso no se puede cambiar insertando un sensor especificado por un sensor Hall.
Método de resistencia en serie
Si la resistencia es grande, la corriente de pulso es pequeña, pero el consumo de energía de la resistencia es grande. Se debe seleccionar un valor de resistencia de compromiso para mantener la corriente del pulso y el consumo de energía de la resistencia dentro de un rango aceptable.
Al conectar una fuente de alimentación de CC de pulso, la resistencia del circuito en serie debe poder soportar alto voltaje y alta corriente. En tales aplicaciones, es más razonable una resistencia con una corriente nominal alta. Los fabricantes de fuentes de alimentación de CC generalmente aceptan resistencias enrolladas con cables, pero en condiciones de alta - humedad, las resistencias no deben enrollarse con cables. Debido a la resistencia del devanado del cable en condiciones de alta - humedad, el estrés térmico instantáneo y la expansión del devanado reducirán el rendimiento de la capa protectora y pueden dañar la resistencia debido a la intrusión de humedad.
Método de resistencia térmica
En las fuentes de alimentación conmutadas de baja-potencia, cuando se inicia la fuente de alimentación conmutada, el termistor tiene un valor de resistencia NTC relativamente alto, lo que puede limitar la corriente máxima. A medida que el NTC se calienta, su valor de resistencia disminuirá, lo que reduce el consumo de energía en condiciones de funcionamiento.
El método del termistor también tiene desventajas: durante el período de arranque, el termistor necesita tiempo para alcanzar su valor de resistencia en condiciones de funcionamiento. Si el voltaje de entrada está cerca del valor mínimo al que puede funcionar la fuente de alimentación, debido al efecto del termistor grande, la caída de voltaje es grande durante el primer arranque y la fuente de alimentación puede funcionar en modo de hipo. Cuando se apaga la fuente de alimentación conmutada, el termistor necesita un tiempo de enfriamiento para aumentar su resistencia a la temperatura normal. El tiempo de enfriamiento suele ser de 1 minuto, según el equipo, el método de instalación y la temperatura ambiente. Después de un corte de energía, cuando el interruptor se enciende nuevamente, el termistor aún no se ha enfriado y, en este momento, la corriente de entrada pierde su efecto limitante. Por lo tanto, después de un corte de energía, la fuente de alimentación que controla la corriente de entrada de esta manera no se puede encender inmediatamente.






