+86-18822802390

Pengantar Metode Pembatasan Arus Peralihan Catu Daya DC

Sep 13, 2025

Pengantar Metode Pembatasan Arus Peralihan Catu Daya DC

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus masuk catu daya DC switching, seperti tegangan input, resistansi saluran input, induktansi input internal dan impedansi setara, resistansi seri setara kapasitor input, dll. Parameter ini berubah seiring tata letak sistem catu daya DC dan variasi setiap sakelar, sehingga membuat evaluasi menjadi sulit. Parameter ini bervariasi sesuai dengan tata letak sistem catu daya DC yang berbeda. Metode yang paling akurat adalah pengukuran aktual amplitudo arus pulsa. Saat mengukur arus pulsa, amplitudo arus pulsa tidak dapat diubah dengan memasukkan sensor yang ditentukan oleh sensor Hall.

 

Metode Resistansi Seri
Jika resistansinya besar maka arus pulsanya kecil, namun konsumsi daya pada resistansinya besar. Nilai resistansi kompromi harus dipilih untuk menjaga arus pulsa dan konsumsi daya pada resistansi dalam kisaran yang dapat diterima.

 

Saat menyambungkan catu daya DC pulsa, resistansi rangkaian seri harus mampu menahan tegangan tinggi dan arus tinggi. Dalam aplikasi seperti itu, resistor dengan arus pengenal tinggi lebih masuk akal. Produsen catu daya DC biasanya menerima resistor yang dililitkan dengan kabel, namun dalam kondisi kelembapan tinggi, resistor tidak boleh dililitkan dengan kabel. Karena resistansi belitan kawat dalam kondisi kelembapan tinggi, tegangan termal sesaat dan pemuaian belitan akan mengurangi kinerja lapisan pelindung dan dapat merusak resistor karena intrusi kelembapan.

 

Metode Ketahanan Termal
Pada catu daya-pengalihan daya rendah, ketika catu daya pengalihan dinyalakan, termistor memiliki nilai resistansi NTC yang relatif tinggi, yang dapat membatasi arus puncak. Saat NTC memanas, nilai resistansinya akan menurun, sehingga mengurangi konsumsi daya dalam kondisi pengoperasian.

 

Metode termistor juga memiliki kelemahan: selama periode pengaktifan, termistor memerlukan waktu untuk mencapai nilai resistansinya dalam kondisi pengoperasian. Jika tegangan masukan mendekati nilai minimum di mana catu daya dapat beroperasi, karena pengaruh termistor yang besar, penurunan tegangan akan besar pada permulaan pertama, dan catu daya dapat beroperasi dalam mode cegukan. Ketika catu daya switching dimatikan, termistor memerlukan waktu pendinginan untuk meningkatkan ketahanannya terhadap suhu normal. Waktu pendinginan biasanya 1 menit, tergantung pada peralatan, metode pemasangan, dan suhu lingkungan. Setelah listrik padam, ketika sakelar dihidupkan kembali, termistor belum menjadi dingin, dan pada saat ini, arus masuk kehilangan efek pembatasnya. Oleh karena itu, setelah listrik padam, catu daya yang mengontrol arus masuk dengan cara ini tidak dapat langsung dihidupkan.

 

-2

 

Kirim permintaan