NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?

云脑智库 2021-09-05 00:00


来源 | 硬件工程师炼成之路

智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)

云圈 | “云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注研究方向

前一段时间我研究了下开关电源,当时有两个问题也是没搞明白。

问题是关于NTC热敏电阻与浪涌电流的。

 

1、为啥小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率要加继电器?仅仅是因为降低功耗提高效率吗?

2、小功率电源NTC不用考虑热启动吗?

 

下面给大家说一下我是如何找答案的

 

问题背景

为了照顾下不是做电源的同学,我先简单介绍下这个NTC是什么,干什么用的,这样大家都能有得看。

 

NTC是负温度系数的热敏电阻,就是温度越高,阻值越低

NTC放在上面这个电路里面,作用就是限制开机时候的浪涌电流

在开机之前,滤波电容是没有电的,电容两端电压为0V。在开机的瞬间,电容2端的电压不能突变,还是0V,相当于短路,同时二极管导通压降也很小,所以压降主要落在了NTC上面。

可以想象,如果回路中没有NTC,那么这个电流是非常大的,或者NTC阻值很小,电流也会很大。

在线路上面串联一个NTC热敏电阻,在开机之前,热敏电阻温度比较低,所以电阻比较大,可以很好限制开机时的浪涌电流。

开机之后,热敏电阻温度起来了,阻值比较低,也不至于产生过大的损耗。

 

那为什么要抑制浪涌电流呢?

因为开机时,这个大的电流会流过二极管,如果电流过大的话,二极管可能会损坏,毕竟,整流二极管都是有一个参数叫IFSM,即允许通过的最大浪涌电流是有限制的

IFSM就是下面这个参数:

 

问题

那么问题就来了。

如果开机之后使用一段时间,然后立马断电再上电,这个时候热敏电阻温度还没有降下去,阻值还是比较小的。

那岂不是热敏电阻失去了原有的作用,浪涌电流还是很大?

我们以TDK的B57236S0509热敏电阻为例子,如下图,这是这个NTC温度与阻值的曲线。

在25℃时是5Ω,在75℃只有1.5Ω左右

我们的电源通常是密封的,工作一段时间之后,如果散热差的话,内部整体温度是可能达到75℃的。

如果在25℃时抑制浪涌电流是合适的,那么在75℃时,很有可能就不能很好的抑制了。

当然,我这里说75℃只是举个例子,实际温度可高可低,我只是为了说明,温度高了,热敏电阻阻值会降低不少。

 

我们先按照这个想法简单计算一下:

世界各国市电最高的是240V,允许偏差范围是±10%,那么最高电压就是240*110%=264V。

这个电压是有效值,那么峰值电压是373V。开机之后的瞬间,电容相当于是短路,并且,如果开机时正好处于市电波峰或者波谷的时刻(市电为正弦波,波峰和波谷时电压分别为±373V),那么这个373V会通过两个二极管加到热敏电阻NTC上面了。

如果是冷启动(25℃),那么NTC热敏电阻是5Ω,浪涌电流峰值就是 373V/5Ω=74.6A(粗糙计算,忽略二极管导通电压)。

如果是热启动(75℃),那么热敏电阻阻值为1.5Ω,浪涌电流峰值就是373V/1.5Ω=248.6A

 

那这两个电流大不大呢?

实际应用中,我找到一个60W的开关电源(比如12V/5A输出的)电路图。

图中热敏电阻选用5D-09(25℃时电阻就是5Ω),整流桥用的是KBL406

查看整流桥KBL406的手册,IFSM=120A,所以说浪涌电流要限制到120A。

从前面算出,25℃冷启动时电流峰值为74.6A,小于IFSM,所以是没问题的。

但是75℃热启动的话,电流峰值就达到了248.6A,超过了IFSM

 

这么看的话,如果热启动的话,好像是有烧坏的风险

 

那到底有风险吗?

 

我上网查了查,发现个现象

大功率电源的NTC一般会加个继电器,小功率不会。

目的是开机电容充完电之后,将NTC短路掉,这样NTC自己不会发热,NTC会处于一个较低的温度。这样即使工作一段时间,掉电马上开机,NTC的阻值也不会太小。

也就是说,大功率电源是有降低这个风险的

不过加继电器可能更多原因是为了降低NTC的损耗,为了提高效率

但不管怎么说,大功率电源加了继电器确实是降低了热启动的风险。

 

问题是,为什么小功率电源不加继电器?难道是后娘养的?

 

大功率电源与小功率电源在电路上到底有上面区别呢?

 

最大的区别是,功率大的电源,整流桥后面的电容容量更大,电容容量更大会有什么不同呢?

第一是,容量更大,那么电容的ESR会更小。

第二是,容量更大,那么电容充电到相同的电压,电流相同的情况下,充电的时间更长。

 

关于第一点,我们应该可以想到,前面的计算方法是不精确的,没有考虑到电容的ESR,把电容当作是理想的来看。

那么我们现在把ESR补上。

 

       考虑电容ESR的影响

我们先要知道铝电解电容的ESR情况,这个可以根据损耗正切值得到。

耐压达到400V的铝电解电容的损耗正切值,厂家一般只标注最大值,最大值一般是0.15,0.2或者是0.25,各家的有一些区别。

比如下图是台湾Leon的铝电解电容,可以看到,400V耐压的电容损耗正切值最大是0.24

当然,这个是最大值Max,电容实物可能达不到。

 

我们根据损耗正切值可以求得电容的ESR值,方法也非常简单。

损耗角正切值的定义是有功功率除以无功功率,因为电容等效为ESR和电容C串联(此时频率低,为120Hz,等效串联电感可以忽略),功率等于电流的平方乘以阻抗,串联电流是一样的,所以功率之比就是阻抗之比。

下面是计算过程,就一个公式

我们求得120uF/400V的铝电解电容的ESR是2.65Ω,当然,这个是可能出现的最大值,实物应该是比这个要小的,因为厂家给的损耗正切值是最大值。

虽说这个具体ESR值是多少,咱们也不知道,不过我们可以看到,这已经比75℃时的NTC的阻值1.5Ω要大了。

至少能说明这个铝电解电容的ESR已经是相当可观的了,不能忽略掉。

 

如果假定就是2.65Ω,计算此时的浪涌电流是373V/(1.5+2.65)=89.87A,这个时候已经比二极管的IFSM=120A要小了。

 

当然了,实际铝电解电容的ESR比2.65Ω要小,并且,这是在20℃时的值,温度升高,铝电解电容的ESR会降低,实际浪涌电流还是会大一些。

另外,不同牌子的铝电解电容ESR也是不同的,如果选用损耗正切值最大是0.15的,那么最大ESR是1.66Ω,计算此时的浪涌电流是373/(1.5+1.66)=118A,这已经很接近IFSM=120A了。

所以好像还是有风险

 

虽说没到最终结果,但是我们现在应该知道这一点,在抑制浪涌电流这方面,铝电解电容的ESR还是起了很大的作用

 

从电容手册可以看到,相同耐压下,最大损耗正切值一样。

那么根据公式,铝电解电容的ESR与容量成反比,而开关电源中我们实际使用的滤波电容容量大小与功率成正比。

10W使用22uF滤波电容,ESR最大是14.45Ω

60W使用120uF滤波电容,ESR最大是2.65Ω

600W使用1200uF滤波电容,ESR最大是0.265Ω

 

所以也能看出,功率越大,所用的电容容量越大,那么ESR越小,对浪涌电流的抑制作用越小

反之,功率越小,使用的电容容量越小,ESR越大,对浪涌电流的抑制作用越大

 

当然,这好像也不能说明什么

因为功率小,我们会选用电流更小的二极管,二极管的IFSM也会更低,我们本就需要将浪涌电流限制到更低的水平。

 

所以,还是说明不了为什么小功率电源的NTC不用继电器,大功率电源的NTC要用继电器。

 

这时候我想起来了二极管的IFSM这个参数

 

二极管IFSM再次解读

IFSM的值是在某一测试条件下的值

它指的是,给二极管通过半个正弦波的电流,允许通过的电流最大值就是IFSM值。

当然也指明了这个正弦波的频率是50hz或者是60hz,对应的半波时间就是10ms和8.3ms

如果滤波电容较小,那么很容易想到,电容充电时间根本就不需要充8.3ms这么久。关于这一点,我简单的做了个仿真。

假如是热启动,原本5Ω的NTC阻值变为1.5Ω,电解电容容量为120uFESR为R2=2.65Ω,当在市电正弦波为波峰时上电,LTspice仿真电路电路如下图

输入电压与二极管D1的电流波形如下图:

可以看到,二极管的最高电流与前面的计算基本是一致的,373V/(1.5+2.65)=89.87A。

但是电流的波形根本就不是IFSM的那种正弦波测试波形,而是很快下降的,并且持续的时间大概是1.5ms,比8.3ms与10ms小不少。

想想这个现象也正常。

根据电荷量Q=C*U=I*t,电容量限,以较大的电流去充电,电容的电压可不就很快充上来了么?

 

假如是大功率的电源,滤波电容是1000uF,那么电流冲击如何呢?

我们仅仅将电容改成1000uf,其它参数不变(先暂时不管ESR的减小)。仿真波形如下

可以看到,最高值还是不变的,接近90A,但是电流持续的时间变长了,大概是3.5ms

 

尽管两种情况的浪涌电流峰值是相同的,都接近于90A。但是在电容容量更大时,因为持续的时间更长,对二极管的冲击肯定是更剧烈的。

可以想象,这两种情况下,电流持续时间都是小于8.3ms的,那么对二极管的真实的热冲击,都是小于芯片手册里面8.3ms的IFSM电流正弦波的冲击的

 

这样我们可以反过来想,在电容更小的时候,因为充电电流持续的时间更短,那浪涌电流峰值是不是可以超过IFSM也不会烧坏。

电容越小,是不是越可以通过更高的尖峰电流呢?

 

那有没有参数衡量能超过IFSM多少呢?

还真有,就是I2t

但不是每个整流二极管都会标这个参数。

我找到了一个更为详细的二极管的手册,D75JFT80V

可看到,它有2个IFSM参数。

10ms(对应50Hz)时IFSM=400A

1ms时IFSM=1265A

也就是说如果浪涌电流是只持续1ms的正弦波形,那么可以扛住1265A,这是8.3ms的400A的3倍多。

 

然后我们注意下二极管的I2t这个参数,单位是A2S,电流的平方乘以时间。

这个I2t应该就是衡量二极管可通过电流与时间的关系的。这个二极管的I2t=800。

 

其实,我们通过I2t=800,是可以推算出t=10ms和t=1ms的IFSM

在t=10ms的时候

I2t=(0.707*IFSM)^2*10ms=800,可求得10ms时的IFSM=400A。其中0.707是因为正弦波的有效值是峰值的0.707倍。

同理,t=1ms的时候

I2t=(0.707*IFSM)^2*1ms=800,可求得1ms时的IFSM=1265A。

从上图可以看到,算出的这两个参数都是和芯片手册吻合的。

 

从以上可以看出,如果通过电流的时间短,那么二极管可以通过最大电流峰值是可以更高的

这个D75JFT80V也给出了不同时间允许的电流曲线,如下图:

 

根据这个方法,我们再来看看最开始说的60W那个电路,使用的是KBL406

KBL406的I2t=59.8

经过仿真我们知道,电流持续时间大概是1.5ms(注意,如果不足1ms,也要用1ms计算,因为这个参数有要求,那就是1ms<t<8.3ms)。

根据I2t=(0.707*I)^2*1.5ms=59.8,我们得到I=282A。也就是说如果电流只流过1.5ms,那么这个整流桥可以扛过282A的电流。

从前面计算我们知道,即使是75℃热启动,使用ESR更低的电容(损耗正切值0.15),电流峰值可能会达到I=373/(1.66+1.5)=118A,这个也是不到282A的一半的,所以这个桥应该不会被浪涌电流损坏

 

好了,关于为什么小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率电源,一般要加继电器。答案应该就有了

 

小功率电源的滤波电容容量小ESR大,对抑制浪涌尖峰有很好的作用 。如此同时,滤波电容小,浪涌持续的时间就短,实际二极管能扛过的浪涌电流更大,能超过芯片手册里面的IFSM(8.3ms/10ms时)更多。所以即使是热启动,NTC的阻值比较低,浪涌电流大些,也不会烧坏。

反之,大功率电源的滤波电容容量大,ESR小,对抑制浪涌尖峰作用小,抑制浪涌尖峰对NTC的依赖更大。同时浪涌持续时间长,可能超过IFSM(8.3ms/10ms时)一点点就坏了,所以必须严格控制,不然就真的拔插下电源进行热启动整流二极管就坏了!

- The End

声明:欢迎转发本号原创内容,转载和摘编需经本号授权并标注原作者和信息来源为云脑智库。本公众号目前所载内容为本公众号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供参考及学习交流使用。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系。我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。本公众号拥有对此声明的最终解释权。

投稿/招聘/推广/合作/入群/赞助 请加微信:15881101905,备注关键词

微群关键词:天线、射频微波、雷达通信电子战、芯片半导体、信号处理、软件无线电、测试制造、相控阵、EDA仿真、通导遥、学术前沿、知识服务、合作投资.

“阅读是一种习惯,分享是一种美德,我们是一群专业、有态度的知识传播者.”

 阅读原文加入知识星球,发现更多精彩内容.

   ///  先别走,安排点个“赞”和“在看” ↓  

云脑智库 努力是一种生活态度,与年龄无关!专注搬运、分享、发表雷达、卫通、通信、化合物半导体等技术应用、行业调研、前沿技术探索!专注相控阵、太赫兹、微波光子、光学等前沿技术学习、分享
评论
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 86浏览
  • 作为优秀工程师的你,已身经百战、阅板无数!请先醒醒,新的项目来了,这是一个既要、又要、还要的产品需求,ARM核心板中一个处理器怎么能实现这么丰富的外围接口?踌躇之际,你偶阅此文。于是,“潘多拉”的魔盒打开了!没错,USB资源就是你打开新世界得钥匙,它能做哪些扩展呢?1.1  USB扩网口通用ARM处理器大多带两路网口,如果项目中有多路网路接口的需求,一般会选择在主板外部加交换机/路由器。当然,出于成本考虑,也可以将Switch芯片集成到ARM核心板或底板上,如KSZ9897、
    万象奥科 2024-12-03 10:24 37浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 98浏览
  • 当前,智能汽车产业迎来重大变局,随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展,智能网联汽车正呈现强劲发展势头。11月26日,在2024紫光展锐全球合作伙伴大会汽车电子生态论坛上,紫光展锐与上汽海外出行联合发布搭载紫光展锐A7870的上汽海外MG量产车型,并发布A7710系列UWB数字钥匙解决方案平台,可应用于数字钥匙、活体检测、脚踢雷达、自动泊车等多种智能汽车场景。 联合发布量产车型,推动汽车智能化出海紫光展锐与上汽海外出行达成战略合作,联合发布搭载紫光展锐A7870的量产车型
    紫光展锐 2024-12-03 11:38 61浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 80浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 95浏览
  • 遇到部分串口工具不支持1500000波特率,这时候就需要进行修改,本文以触觉智能RK3562开发板修改系统波特率为115200为例,介绍瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程。温馨提示:瑞芯微方案主板/开发板串口波特率只支持115200或1500000。修改Loader打印波特率查看对应芯片的MINIALL.ini确定要修改的bin文件#查看对应芯片的MINIALL.ini cat rkbin/RKBOOT/RK3562MINIALL.ini修改uart baudrate参数修改以下目
    Industio_触觉智能 2024-12-03 11:28 41浏览
  •         温度传感器的精度受哪些因素影响,要先看所用的温度传感器输出哪种信号,不同信号输出的温度传感器影响精度的因素也不同。        现在常用的温度传感器输出信号有以下几种:电阻信号、电流信号、电压信号、数字信号等。以输出电阻信号的温度传感器为例,还细分为正温度系数温度传感器和负温度系数温度传感器,常用的铂电阻PT100/1000温度传感器就是正温度系数,就是说随着温度的升高,输出的电阻值会增大。对于输出
    锦正茂科技 2024-12-03 11:50 64浏览
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
    coyoo 2024-12-03 12:20 70浏览
  • 11-29学习笔记11-29学习笔记习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-02 23:58 51浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦