








使用ntc来限制浪涌电流
如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。 当电源电路通电时,外部电源的能量首先传输到输入滤波电容器。如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。因此,在电路设计中,需要考虑如何限制浪涌电流。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。 为什么使用NTC来限制浪涌电流?NTC热敏电阻是具有负温度系数的热敏电阻,其电阻随温度的升高呈指数下降。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。当电源电路通电时,可视为对滤波器充电的过程。浪涌电流可通过将电压除以滤波电容器的等效串联电阻来估算,电流越大,对外围电路的破坏力越大。为了解决这个问题,简单的方法是添加一个NTC热敏电阻(下图1中的z1)以减小浪涌电流。此时,通电瞬间的浪涌电阻相当于电压除以NTC热敏电阻和滤波电容器的等效串联电阻之和例如,在25℃下使用10Ω的NTC热敏电阻,假设滤波电容器的等效串联电阻为1Ω,浪涌电流就会减小电流将减少到十分之一左右。可以看出,NTC热敏电阻的电阻越高,限制浪涌电流的效果越好。 当然,NTC热敏电阻的电阻不是越大越好。电阻越大,功耗越大。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。

使用磁珠需要注意的问题
使用磁珠时,需要事先估计噪声频率,以选择合适的型号;对于频率不确定或不可预测的情况,磁珠不适用;接0欧姆电阻:0欧姆电阻相当于非常窄的电流通过,可以有效地限制回路电流,抑制噪声。电阻在所有频段都会衰减,这比磁珠强。通过在隔板上接地0欧姆电阻,可以提供一个短的回路并减少干扰。如果调试结果不需要增加电阻,则增加0欧姆电阻。此外,0欧姆电阻小于通孔的寄生电感,通孔也会影响接地层。 当磁珠与磁珠连接时,磁珠的等效电路相当于一个带阻滤波器,它只能在一定的频率点上显著地抑制噪声。使用磁珠时,需要事先估计噪声频率,以选择合适的型号;对于频率不确定或不可预测的情况,磁珠不适用;与电容器连接:电容器直接连接,容易造成浮地;与电感器连接:电感器体积大,杂散参数多,不稳定;接0欧姆电阻:0欧姆电阻相当于非常窄的电流通过,可以有效地限制回路电流,抑制噪声。电阻在所有频段都会衰减(0欧姆电阻也有阻抗),这比磁珠强。 桥接时,用于电流回路。当电地平面被分割时,信号的短返回路径被破坏。此时,信号电路不得不旁路,形成一个大的环路面积。电场和磁场的影响越来越大,容易受到干扰。通过在隔板上接地0欧姆电阻,可以提供一个短的回路并减少干扰。 配置电路时,一般产品不允许有跳线或拨码开关,因为一旦这些可以手动操作的开关,用户必然会移动,导致设置错误,容易引起误解或故障,以降低维护成本,在电路板上使用0欧姆电阻代替跨接焊。控制跳线相当于高频天线,所以好使用贴片电阻。 另外,跳线调试/接线时测试:在设计之初,应串联一个电阻进行调试,但具体数值无法确定。增加这样的器件后,便于以后的电路调试。如果调试结果不需要增加电阻,则增加0欧姆电阻。临时更换其他贴片器件作为温度补偿器件,更多的是出于电磁兼容对策的需要。此外,0欧姆电阻小于通孔的寄生电感,通孔也会影响接地层(因为要钻的孔)。


