Przełączanie roli rezystora rozruchowego zasilacza
Przełączanie zasilaniaobwód w wyborzeopór, należy wziąć pod uwagę nie tylko średnią wartość prądu w obwodzie spowodowaną zużyciem energii, ale także wziąć pod uwagę zdolność do wytrzymania maksymalnego prądu szczytowego. Typowe przykłady rezystorów próbkujących moc do przełączania lamp MOS, przełączania lamp MOS szeregowo pomiędzy rezystorem próbkującym masę, ogólna wartość tej rezystancji jest bardzo mała, maksymalny spadek napięcia nie większy niż 2 V, w zależności od poboru mocy do obliczenia pozornie niepotrzebne jest stosowanie rezystora dużej mocy, ale biorąc pod uwagę zdolność do wytrzymania maksymalnego prądu szczytowego przełączających lamp MOS w momencie włączenia, amplituda prądu jest znacznie większa niż wartość normalna. Jednocześnie niezawodność rezystora jest również niezwykle ważna, jeśli przy pracy prądu udarowego i obwodzie otwartym rezystor umieszczony na płytce drukowanej pomiędzy dwoma punktami wytworzy napięcie równe napięciu zasilania plus przeciwszczytowe napięcie impulsu wysokiego napięcia i zostało zerwane, ale także awaria obwodu zabezpieczającego nadprądowego. Z tego powodu ogólnie wybieranym rezystorem jest rezystor metalowy o mocy 2 W. Niektóre zasilacze impulsowe z rezystorami 2-4 1W połączonymi równolegle, nie po to, aby zwiększyć rozpraszanie mocy, ale aby zapewnić niezawodność, nawet w przypadku sporadycznego uszkodzenia rezystora, można zastosować kilka innych, aby uniknąć zjawiska otwartego obwodu. Z tego samego powodu rezystor próbkujący dla napięcia wyjściowego zasilacza impulsowego jest również krytyczny. Po otwarciu rezystora napięcie próbkowania wynosi zero woltów, impuls wyjściowy układu PWM wzrasta do wartości maksymalnej, a napięcie wyjściowe zasilacza impulsowego gwałtownie wzrasta. Istnieją również rezystory ograniczające prąd z transoptorem (optoizolatorem) i tak dalej.
W zasilaczach impulsowych bardzo powszechne jest stosowanie rezystorów połączonych szeregowo, a celem nie jest zwiększenie poboru mocy lub wartości rezystancji rezystora, ale poprawa zdolności rezystora do wytrzymywania napięcia szczytowego. Rezystory ogólnie rzecz biorąc, napięcie wytrzymywane nie jest zbyt dużą uwagą, w rzeczywistości moc i wartość rezystancji różnych rezystorów to maksymalne napięcie robocze tego wskaźnika. W przypadku najwyższego napięcia roboczego, ze względu na dużą rezystancję, jego pobór mocy nie przekracza wartości znamionowej, ale rezystor również ulegnie uszkodzeniu. Powodem jest to, że różne rezystory foliowe to grubość folii w celu kontrolowania wartości rezystancji, wysoka wartość rezystancji rezystora jest również spiekana w folii za rowkiem, aby wydłużyć długość folii w postaci rowków, im większa wartość rezystancji, tym gęstość rowków jest również duża, przy zastosowaniu w obwodach wysokiego napięcia pomiędzy rowkami występują wyładowania zapłonowe skutkujące uszkodzeniem rezystora. Dlatego zasilacz impulsowy czasami celowo składa się z kilku rezystorów połączonych szeregowo, aby zapobiec temu zjawisku. Na przykład zwykły samowzbudny zasilacz impulsowy w rezystorze polaryzacji rozruchu, różnorodne lampy przełączające zasilacza impulsowego umożliwiające dostęp do rezystancji obwodu absorpcyjnego DCR, a także stateczniki lamp metalohalogenkowych w części wysokiego napięciazastosowanie oporui tak dalej.
PTC i NTC należą do wydajności cieplnejskładniki, PTC ma duży dodatni współczynnik temperaturowy, NTC jest odwrotnie, ma duży ujemny współczynnik temperaturowy, jego wartość rezystancji i charakterystyka temperaturowa, charakterystyka woltowo-amperowa oraz zależności prądu i czasu są zupełnie inne niż w przypadku zwykłych rezystorów. W zasilaczach impulsowych powszechnie stosuje się dodatni współczynnik temperaturowy rezystora PTC w obwodach wymagających natychmiastowego zasilania. Na przykład podekscytowane jest sterowanie obwodem zasilania układu scalonego za pomocą PTC, gdy włączenie zasilania powoduje chwilową niską rezystancję w celu napędzania układu scalonego w celu zapewnienia prądu rozruchowego, który ma zostać ustalony po impulsie wyjściowym układu scalonego, a następnie przez obwód przełączający napięcie zasilania prostownika. Podczas tego procesu PTC automatycznie zamyka obwód rozruchowy ze względu na wzrost temperatury prądu rozruchowego i wzrost wartości rezystancji. Rezystor NTC o ujemnej temperaturze jest szeroko stosowany w rezystorze ograniczającym chwilowy prąd wejściowy zasilacz impulsowy zastępujący tradycyjny rezystor cementowy, co nie tylko oszczędza energię, ale także ogranicza wzrost temperatury wewnątrz maszyny. Załączenie zasilania w momencie załączenia, początkowy prąd ładowania filtrakondensatorjest bardzo duży, NTC szybko się nagrzewa, następuje po szczycie ładowania kondensatora, rezystancja rezystora NTC z powodu wzrostu temperatury zmniejsza się w normalnym stanie prądu roboczego, aby utrzymać niską rezystancję, dzięki czemu zużycie energii przez całą maszynę jest znacznie zredukowany.
Ponadto warystory z tlenku cynku są również powszechnie stosowane w przełączających liniach zasilania. Warystor tlenku cynku ma bardzo szybką funkcję pochłaniania napięcia szczytowego, największą cechą warystora jest to, że gdy napięcie dodane powyżej niego jest niższe niż jego próg, prąd przepływający przez niego jest bardzo mały, co odpowiada zaworowi odcinającemu, gdy napięcie przekracza próg, przepływający przez nie prąd wzrasta, co odpowiada otwarciu zaworu. Korzystając z tej funkcji, można zahamować często nieprawidłowe przepięcia w obwodzie, chronić obwód przed uszkodzeniem spowodowanym przepięciem. Warystor jest zwykle podłączony do wejścia zasilacza impulsowego, może pochłaniać wysokie napięcie indukcyjne sieci, a przy napięciu sieciowym jest zbyt wysokie i pełnić rolę ochronną.






