本帖最后由 jh***p 于 2020-4-27 10:23 编辑
MOS缓启动要与并联的电阻协调配合才能起作用,MOS管上要并联一个NTC电阻。刚上电时,由于G极上电容的延时作用,MOS管未导通,电源电压通过NTC电阻给主滤波电容(图中的C16-C19)充电,NTC在温度较低时阻值较大,所以充电电流相对较小,避免了开机时电流冲击。经过延时后,主滤波电容上的充电电流已经减小,G极电压升高,MOS管导通,短接了NTC电阻,减少电阻上的耗电,电路进入正常工作状态。
而你图中与MOS并联的14D470K是压敏电阻,压敏电阻在整个工作过程中都不导通,除非出现浪涌电压,压敏电阻是用来保护电路及元器件防止过电压的。你这儿用压敏电阻没有起到缓启动的作用,上电时MOS管不导通,压敏电阻也不导通,主滤波电容不充电,没电流;延时过后,MOS管导通,主滤波电容才开始充电,充电电流很大,直接冲击MOS管和电源,起不到缓启动的作用,只是延迟了启动的时间,没有减缓启动的电流。这样的情况下,MOS管容易过流过功率损坏也就可想而知了。
所以,与MOS并联的启动电阻要用NTC电阻(负温度系数热敏电阻),或者用普通大功率电阻,而不能用压敏电阻。如果你一定要用压敏电阻作浪涌保护的话,要把它接到电源输入处,与C13并联。
本帖最后由 jh***p 于 2020-4-27 10:23 编辑
MOS缓启动要与并联的电阻协调配合才能起作用,MOS管上要并联一个NTC电阻。刚上电时,由于G极上电容的延时作用,MOS管未导通,电源电压通过NTC电阻给主滤波电容(图中的C16-C19)充电,NTC在温度较低时阻值较大,所以充电电流相对较小,避免了开机时电流冲击。经过延时后,主滤波电容上的充电电流已经减小,G极电压升高,MOS管导通,短接了NTC电阻,减少电阻上的耗电,电路进入正常工作状态。
而你图中与MOS并联的14D470K是压敏电阻,压敏电阻在整个工作过程中都不导通,除非出现浪涌电压,压敏电阻是用来保护电路及元器件防止过电压的。你这儿用压敏电阻没有起到缓启动的作用,上电时MOS管不导通,压敏电阻也不导通,主滤波电容不充电,没电流;延时过后,MOS管导通,主滤波电容才开始充电,充电电流很大,直接冲击MOS管和电源,起不到缓启动的作用,只是延迟了启动的时间,没有减缓启动的电流。这样的情况下,MOS管容易过流过功率损坏也就可想而知了。
所以,与MOS并联的启动电阻要用NTC电阻(负温度系数热敏电阻),或者用普通大功率电阻,而不能用压敏电阻。如果你一定要用压敏电阻作浪涌保护的话,要把它接到电源输入处,与C13并联。
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