要对电容充电而会在瞬间产生大电流。 因此, 设置了以下冲击电流防止电路, 以控制冲击电流。
①电阻控制方式
有在输入线路中插入电阻, 以及利用线路滤波器的线圈的电阻两种方式。
由于始终会产生损耗, 因此适用于小功率。
②热敏电阻方式
在输入线路中插入热敏电阻的方法。
利用了热敏电阻“最初时电阻值较高, 可抑制冲击电流, 通电后随着
温度上升电阻值下降, 损耗较小” 这一特性。
若在热敏电阻的温度充分下降前再次输入电压, 由于热敏电阻
的电阻值较低, 冲击电流值就会变大。
③SCR方式
SCR与电阻并联的电路。
对电流进行控制, 在对平滑电容的充电结束时接通SCR, 从而消
除电阻的损耗。
冲击电流出现两次, 即最初接通电源时以及SCR接通时
冲击电流的电流波形
如果开关电源的输入线路中要连接开关或继电器, 选择时若未考虑冲击电流, 接通/关闭输入时触点可能会发生
粘连。 另外, 输入线路中要连接断路器时, 若未考虑冲击电流, 接通输入时断路器可能会跳闸。 因此, 选择开关、
继电器及断路器时, 必须确认额定电流以及有关冲击电流(瞬时电流) 的规格。
对于DC-DC转换器, 由于输入侧一般都未使用大容量的电容, 不会产生冲击电流, 因此未设置冲击电流防止电路。
(2) 漏泄电流
①漏泄电流的容许值
固定型及通过插头连接的设备 3.5mA
IEC60950: Class I设备
手持型 0.75mA
移动型 3.5mA
电气用品安全法: 由于结构上的原因只能将充电部露出使用的设备 1mA
根据上述容许值, 本公司电源的漏泄电流的规格值规定为0.5-0.75mA
②降低漏泄电流的方法
③漏泄电流的测量方法
(3) 各种波动
引起电源的输出电压发生波动的因素及测量方法