SCD系列NTC熱敏電阻在功放音響電源中的應用-華巨電子
在我們的音響功放中,為了達到很好的性能指標,經常會使用大功率的電源變壓器及多個超大容量的濾波電容,在開機前,這些號稱為“大水塘”的電容里面基本上是空的,電容器里面存電為零,電容器兩端的電壓也為零。我們知道,電容器兩極之間的電壓不能突變,在充電時電容器兩端的電壓是從零開始逐漸增高至額度電壓的。開機瞬間,變壓器輸出的滿電壓經過整流管整流加到零電壓的電容器兩端,此一時刻變壓器次級線圈輸出的充電電流極大,幾乎是短路電流。加上功放使用了大功率的變壓器,開機瞬間的激磁電流也很大,這些因素往往造成開機瞬間電源過載保險絲熔斷。為了解決這個問題,我們一般會在變壓器前面加一個開機延時電路。在開機瞬間,在變壓器初級進線上串聯幾個十幾歐姆的熱敏電阻,限制開機時大水塘的充電造成的過載電流,等到這個開機沖擊式過載現象過去之后,再通過延時接通的繼電器觸點短路這幾個熱敏電阻,使交流市電直接通變壓器初級,恢復正常供電。 因為冷機狀態下開機那一瞬間的電流過載最大,所以要求串聯的熱敏電阻的阻值應該是冷態時最大,隨通電發熱,溫度增高,阻值卻降低,使得變壓器次級輸出電壓在度過了開機那一刻后自動地往額定值靠攏,逐步減小對電容充電的限制,加快充電進程。到延時結束,繼電器動作,熱敏電阻被觸點短接,電源恢復正常的全壓供電時,大水塘已經充電到一定程度,此時恢復正常的全壓供電也不會再引發大的沖擊電流了。這樣就避免了開機瞬間電源保險絲熔斷的現象,我們也才得以選用合適的較小的保險絲,對功放的正常工作提供靈敏可靠的熔絲保護。綜上分析我們可以得知,在這個開機延時電路里面應該使用負溫度系數的NTC熱敏電阻(溫度增高,阻值減小。)這是與電視機消磁電路不同的地方。我們必須具體問題具體分析,正確選用熱敏電阻。切不可胡子眉毛一把抓,熱敏電阻的特性用錯了,會適得其反的。由于音響電源變壓器后有多個超大容量的濾波電容,一般廠家生產的NTC熱敏電阻無法滿足上述電容充電要求,往往一上電熱敏電阻就炸掉了,為了解決這一問題不得不把幾個熱敏電阻并聯起來給電容充電,這樣雖然能解決一上電熱敏電阻就損壞的情況,但是存在著很大的弊端,這主要是因為功率型NTC熱敏電阻的阻值不平衡造成的,(注:功率型NTC熱敏電阻精度一般R25的允許偏差為±20%,例如MF72-10D20阻值最小為R25=8歐最大為R25=12歐相差4歐最大值比最小值大50%),根據歐姆定律小阻值的電流更大功率更大,也就是說小阻值的熱敏電阻溫度會比較高,因為NTC熱敏電阻的負溫效應導致小阻值的阻值更小,電流就會越不平衡,最終導致阻值較小的NTC熱敏電阻損壞,當較小阻值的NTC熱敏電阻損壞后,電流都會集中在較大阻值的熱敏電阻,從而使得并聯的NTC熱敏電阻會因阻值的不平衡從而導致NTC熱敏電阻從小阻值到大阻值一個一個的損壞,這種損壞幾乎是發生在瞬間或者短時間內。




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