Елиминиране на входно пренапрежение в импулсни захранвания
Обикновено при стартиране на импулсно захранване може да е необходимо главната електрическа мрежа във входния край да осигури краткотраен високотоков импулс, който обикновено се нарича "входен ударен ток". Входящият ударен ток първо причинява проблеми при избора на главни прекъсвачи и други предпазители в главната електрическа мрежа: от една страна, прекъсвачите трябва да гарантират, че се стопят по време на претоварване, за да осигурят защита; От друга страна е необходимо да не се топи, когато има входен ударен ток, за да се избегне неправилна работа. Второ, входният ударен ток ще доведе до колапс на формата на вълната на входното напрежение, което ще доведе до влошаване на качеството на електрозахранването и впоследствие ще повлияе на работата на друго електрическо оборудване.
Причината за възникване на входен ударен ток
В импулсно захранване входното напрежение първо се филтрира от смущения, след това се преобразува в DC чрез мостов токоизправител и накрая се изглажда от голям електролитен кондензатор, преди да влезе в истинския DC/DC преобразувател. Входящият ударен ток се генерира по време на първоначалното зареждане на този електролитен кондензатор и неговата величина зависи от амплитудата на входното напрежение при стартиране и общото съпротивление на веригата, образувана от мостовия токоизправител и електролитния кондензатор. Ако се случи да започне в пиковата точка на входното AC напрежение, ще възникне пиков входен ударен ток.
Серийно свързаният термистор с отрицателен температурен коефициент ограничаващ тока резистор NTC несъмнено е най-простият метод за потискане на входния пиков ток досега. Тъй като NTC резисторите намаляват с повишаване на температурата. Когато импулсното захранване се стартира, NTC резисторът е на стайна температура и има високо съпротивление, което може ефективно да ограничи тока; След стартиране на захранването, NTC резисторът бързо ще се нагрее до около 110 ºC поради собственото си разсейване на топлината и стойността на съпротивлението ще намалее до около една петнадесета от тази при стайна температура, намалявайки загубата на мощност по време на нормална работа на импулсно захранване.






