+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการจำกัดกระแสของการสลับแหล่งจ่ายไฟ DC

Sep 13, 2025

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการจำกัดกระแสของการสลับแหล่งจ่ายไฟ DC

 

มีปัจจัยที่มีอิทธิพลหลายประการสำหรับกระแสไหลเข้าของการสลับแหล่งจ่ายไฟ DC เช่น แรงดันไฟฟ้าอินพุต ความต้านทานของสายอินพุต ตัวเหนี่ยวนำอินพุตภายในและอิมพีแดนซ์ที่เทียบเท่า ความต้านทานอนุกรมที่เทียบเท่าของตัวเก็บประจุอินพุต เป็นต้น พารามิเตอร์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามโครงร่างของระบบจ่ายไฟ DC และความแปรผันของสวิตช์แต่ละตัว ซึ่งทำให้การประเมินยาก พารามิเตอร์เหล่านี้แตกต่างกันไปตามรูปแบบต่างๆ ของระบบจ่ายไฟ DC วิธีที่แม่นยำที่สุดคือการวัดแอมพลิจูดกระแสพัลส์จริง เมื่อวัดกระแสพัลส์ แอมพลิจูดของกระแสพัลส์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการใส่เซ็นเซอร์ที่ระบุโดยเซ็นเซอร์ฮอลล์

 

วิธีการต้านทานแบบอนุกรม
ถ้าความต้านทานมีขนาดใหญ่ กระแสพัลส์จะมีน้อย แต่การใช้พลังงานของความต้านทานจะมีขนาดใหญ่ ควรเลือกค่าความต้านทานประนีประนอมเพื่อรักษากระแสพัลส์และการสิ้นเปลืองพลังงานของความต้านทานให้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้

 

เมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟพัลส์ DC ความต้านทานของวงจรอนุกรมจะต้องสามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงและกระแสสูงได้ ในการใช้งานดังกล่าว ตัวต้านทานที่มีกระแสพิกัดสูงจะมีความสมเหตุสมผลมากกว่า ผู้ผลิตแหล่งจ่ายไฟ DC มักจะยอมรับตัวต้านทานที่พันด้วยสายไฟ แต่ในสภาวะที่มีความชื้นสูง - ไม่ควรพันตัวต้านทานด้วยสายไฟ เนื่องจากความต้านทานของการพันลวดภายใต้สภาวะความชื้นสูง - ความเครียดจากความร้อนทันทีและการขยายตัวของขดลวดจะลดประสิทธิภาพของชั้นป้องกันและอาจทำให้ตัวต้านทานเสียหายเนื่องจากการบุกรุกของความชื้น

 

วิธีการต้านทานความร้อน
ในอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งกำลังต่ำ- เมื่ออุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเริ่มทำงาน เทอร์มิสเตอร์จะมีค่าความต้านทาน NTC ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถจำกัดกระแสสูงสุดได้ เมื่อ NTC ร้อนขึ้น ค่าความต้านทานจะลดลง ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานภายใต้สภาวะการทำงาน

 

วิธีเทอร์มิสเตอร์ยังมีข้อเสีย: ในระหว่างช่วงเริ่มต้น เทอร์มิสเตอร์จะใช้เวลานานกว่าจะถึงค่าความต้านทานภายใต้สภาวะการทำงาน หากแรงดันไฟฟ้าอินพุตใกล้เคียงกับค่าต่ำสุดที่แหล่งจ่ายไฟสามารถทำงานได้ เนื่องจากผลของเทอร์มิสเตอร์ขนาดใหญ่ แรงดันไฟฟ้าตกจะมีขนาดใหญ่ในระหว่างการสตาร์ทครั้งแรก และแหล่งจ่ายไฟอาจทำงานในโหมดสะดุด เมื่อปิดสวิตช์จ่ายไฟ เทอร์มิสเตอร์ต้องใช้เวลาในการทำความเย็นเพื่อเพิ่มความต้านทานต่ออุณหภูมิปกติ โดยปกติเวลาในการทำความเย็นคือ 1 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ วิธีการติดตั้ง และอุณหภูมิโดยรอบ หลังจากไฟฟ้าดับ เมื่อเปิดสวิตช์อีกครั้ง เทอร์มิสเตอร์ยังไม่เย็นลง และในเวลานี้ กระแสไฟกระชากจะสูญเสียผลกระทบจากการจำกัด ดังนั้นหลังจากไฟฟ้าดับ แหล่งจ่ายไฟที่ควบคุมกระแสไฟกระชากในลักษณะนี้จึงไม่สามารถเปิดได้ทันที

 

-2

 

ส่งคำถาม