NTC热敏电阻护航照明系统有效限制涌浪电流
时间:06-27
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升时能大幅度且可预测地降低电阻。
为限制涌浪电流,将NTC热敏电阻放置于电源以及PFC电容器和电感性负载电容器之间(图2)。开机时,NTC热??敏电阻温度低,故能提供高电阻。除了限制进入电容器中的电流外,此高电阻产生的热能将提高热敏电阻的温度。
图2 加入NTC热敏电阻以限制涌浪电流
NTC自动加热的同时,其电阻快速下降。当涌浪电流趋于平稳的同时,NTC热??敏电阻的温度已经足够将电阻降到最低,且能让电流通过,而不对系统运作或效率带来负面的影响。如此一来,NTC热??敏电阻能有效地提供限制涌浪电流所需的电阻,同时排除了对额外电路系统的需求,如旁路开关。
NTC热敏电阻的耐用度须相当高,其有效运作范围介于-50℃∼250℃。目前,电路保护元件制造商已意识到至277V的转变,并针对照明应用开发了用于此种较高电压等级的热敏电阻,同时为业界提供具UL与CSA认证的热敏电阻,客户因此可将由于电阻热能而损耗的功率效率降至最低。
适用于照明应用的NTC热敏电阻的价格范围为0.15∼0.90美元。与那些售价0.50至1美元以上的电阻器相比,NTC热??敏电阻所被评定的等级足以处理电灯安定器的大量电流。电阻器的价格同时需要将涌浪电流受限后,用于绕过电阻器的电路考量进去。
功率因数修正极为简易且安装价格低。就能提高的效率而言,PFC对许多电感性照明应用来说都是必然的新选择,即使原本的设计不要求使用PFC。且有了负温度系数热敏电阻后,照明设备商便能保护照明系统,在无需复杂昂贵的旁路电路之下,使其免受到跟PFC相关之涌浪电流的影响。
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