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Wie wählt man den Widerstand und die Kapazität des Eingangsstromkreises des Schaltnetzteils?

Dec 06, 2021

Der Eingangskreis des ausgeschalteten Netzteils ist ein wichtiger Schaltungsbestandteil des Schaltnetzteils. Wie berechne und wähle ich den Widerstand und die Kapazität aus? Verwandte Inhalte werden unten geteilt. Die meisten hochwertigen Schaltkondensatoren und -widerstände passen gut zusammen.

I.Entladewiderstand

Der Entladewiderstand R1 sollte möglichst klein gewählt werden, um genügend Platz für die Kapazitätswahl des Kondensators X zu lassen. Bei der Auswahl von R1 sollten auch der Spannungswiderstand (normalerweise werden Metalloxidschichtwiderstände mit einer Spannungsreduzierung von 0,75) und der Stromverbrauch (eine Reduzierung der Nennleistung um 0,6) berücksichtigt werden. Angenommen, die Nennleistung des ausgewählten Widerstands ist PR und der maximale Effektivwert der Eingangsspannung ist VINmax, dann ist R1&Quot;(Vinmax) 2 / (0.6×PR)

1.Beispiel: PR=2W, Vinmax=300V, R1> 75K, R1=100K. Eine weitere Einschränkung von R1 besteht darin, dass die momentane Leistungsaufnahme das Vierfache der Nennleistung nicht überschreiten darf. Die maximale momentane Leistungsaufnahme von R1 bezieht sich auf die verbleibende Spannung nach einem Überspannungs- oder Blitzeinschlag durch die Schutzschaltung. Bei einer Restspannung von 1200 V sollte R1 auch die folgenden Anforderungen erfüllen: R1 12002 / (4×Pr)

2. Durch Einsetzen von Pr=2W in die obige Gleichung wird R1> 180K wird erhalten. Daher erfüllt R1=100k diese Bedingung nicht. Daher ist R1=200K sinnvoll. Es ist hier zu beachten, dass die Position von R1 auch in Anbetracht der momentanen Leistungsaufnahme des Entladewiderstands R1 wichtig ist. R1 vorne zu platzieren ist offensichtlich unangemessen, aber es ist&am besten, es in die Mitte oder hinten zu setzen.

Um R1 weiter zu reduzieren, können je nach Situation zwei oder mehr Parallelwiderstände verwendet werden. Wenn zwei Widerstände einer 50A-Batterie parallel geschaltet sind, beträgt der Entladewiderstand R1=100K.

II.X- und Y-Kondensatoren

1. X-Kapazität

1) Auswahl des X-Kondensators

Die Auswahl des X-Kondensators ist durch die Entladezeit begrenzt. Die Zeit vom Entladen der Eingangsspannung bis zur Spitzensicherheitsspannung von 42,4 V beträgt gemäß Sicherheitsvorschriften weniger als 1 s, was durch folgende empirische Formel abgeschätzt werden kann: CX ist die Summe aller X Kondensatoren. Cx&Quot;1 / (2,2×R1)

2) R1=100K wird in die obige Gleichung eingesetzt, um zu erhalten: Cx< 4,5uf,="" nehmen="" sie="" cx="4,4uF," es="" gibt="" insgesamt="" zwei="" kondensatoren="" und="" die="" kapazität="" jedes="" x-kondensators="" beträgt="">

3) Frequenzeigenschaften von Typ X-Kondensatoren (niedriger ESR und ESL)

Bei Kondensatoren aus dem gleichen Material gilt: Je kleiner die Kapazität, desto besser die Frequenzeigenschaften. Die typische Frequenzcharakteristik eines Kondensators besteht darin, dass die gesamte äquivalente Kapazitätsreaktanz mit steigender Frequenz abnimmt, die Kapazitätsreaktanz jedoch bei einer bestimmten Frequenz zunimmt. Wenn diese Frequenz als Drehfrequenz der Kapazitätsreaktanz definiert ist, gilt: Je kleiner die Kapazität, desto höher die Drehfrequenz. Um die gleiche Kapazität zu erhalten, können daher mehrere Kondensatoren mit kleiner Kapazität parallel geschaltet werden, was die Hochfrequenzeigenschaften des Kondensators verbessern kann.

4) Spannungswiderstandsanforderungen für X-Kondensatoren

Bei der Wahl der X-Kondensatoren sollte auch die Spannungsfestigkeit berücksichtigt werden (derating entsprechend 0,6 der Nennspannung): Da sich der X-Kondensator in der Nähe des Eingangs der Stromleitung befindet, muss er transienten Hochspannungen (bis zu 1200 V) standhalten können.

Zusammenfassend können 2,2uF-Kondensatoren für jeden X-Kondensator in der Schaltung ausgewählt werden. Seine Nennspannung beträgt 275 VAC und die Momentanspannung beträgt 1500 VAC / 1 s und 2500 VAC / 0,1 s.

2. Y-Kondensator

1) Die Wahl des Y-Kondensators

Die Wahl der Kapazität des Y-Kondensators wird durch den Leckstrom begrenzt. Gemäß den Sicherheitsvorschriften darf der Ableitstrom von Phasenleiter oder Neutralleiter gegen Erde 3,5 mA bei Nenneingangsspannung nicht überschreiten. Angenommen, die Kapazität der Phasen- oder Neutralleiter gegen Erde ist Cy, dann 220×2πfo× Cy<>

2)Fo = 50Hz ist die Netzfrequenz. Durch Einsetzen der obigen Formel erhalten wir CY = (cy1 + Cy3) = (Cy2 + CY4)< 0,056uf.="" wenn="" man="" bedenkt,="" dass="" das="" gerät="" selbst="" einen="" gewissen="" ableitstrom="" hat,="" ist="" cy="0,02uF." jeder="" y-kondensator="" ist="" also="">

3)Anforderungen an die Frequenzcharakteristik für Y-Kondensatoren finden Sie unter Auswahl von X-Kondensatoren.

Bei der Auswahl von X- und Y-Kondensatoren ist es wichtig, durch Parallelschaltung eine relativ kleine Kapazität zu erhalten, was die Hochfrequenzeigenschaften der Kondensatoren stark verbessert. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Frequenzeigenschaften von Kondensatoren ist, dass, wenn die Frequenz niedriger als die Steuerfrequenz ist, die Beziehung zwischen Kapazitätsreaktanz und Frequenz ist: ZC=1 / (2? FC), dh je größer die Kapazität eines einzelnen Kondensator, desto kleiner ist die Kapazität. Reaktanz Wenn jedoch die Frequenz die Rotationsfrequenz der verschiedenen Kondensatoren überschreitet, neigt die Gesamtkapazitätsreaktanz dazu, gleich zu sein, wenn die Frequenz ansteigt. Anders ausgedrückt, für UHF (Frequenzen größer als 50MHz) haben Kondensatoren mit unterschiedlichen Kapazitäten (für Mikrocontroller) den gleichen Effekt, zB 0,1uf gleich 0,001uf.

Zusammenfassend können zwei 4700pF- oder drei 3300pF-Kondensatoren parallel für y-Kondensatoren in der Schaltung verwendet werden. Nennspannung 275VAC, Momentanspannung 2500VAC / 1s, 5000VAC / 0,1s. Dieser Artikel kann Ihnen nur ein erstes Verständnis von Schaltnetzteilen vermitteln. Dies wird Ihnen den Einstieg erleichtern. Gleichzeitig muss es ständig zusammengefasst werdenum Ihre eigenen beruflichen Fähigkeiten zu verbessern.

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