Ограничитель пускового тока для микроПК

Я рассматриваю возможность питания встроенного ПК с помощью блока питания на 12 В, и у меня возникли проблемы из-за пускового тока. Плата потребляет 5 А в течение примерно 1 мс при запуске, и, к сожалению, это отключает защиту от перегрузки по току моего блока питания. Я провел некоторое исследование в Интернете, и похоже, что я могу получить ограничитель пускового тока от Digikey ( http://www.digikey.com/product-search/en/circuit-protection/inrush-current-limiters-icl/656273 ).

Мой вопрос: будут ли эти ограничители пускового тока работать для выхода постоянного тока, или есть лучший способ обойти это? Я только видел, как люди говорят об использовании ограничителей бросков тока на входе преобразователей переменного тока в постоянный, хотя в некоторых местах упоминается, что его можно использовать в сценариях постоянного тока, но без примеров.

Если эти ограничители пускового тока будут работать для моей цели, мне просто выбрать один с максимальным током в установившемся режиме, который ниже, чем максимальная выходная мощность моего блока питания, и выбрать один со значением R@25c, которое дает мне приемлемое ограничение тока при 12 В?

Ответы (1)

Они прекрасно работают на постоянном токе, и ваши рассуждения о правильном выборе также верны. Вы, наверное, знаете это, но внутри в основном находится термистор с отрицательным температурным коэффициентом, поэтому в холодном состоянии они будут демонстрировать более высокое электрическое сопротивление и уменьшать пусковой ток. Они быстро нагреваются, и сопротивление падает.

Вы также можете попробовать последовательно включить эквивалент теплового сопротивления. Этого может быть достаточно само по себе.

Одно предостережение; если вы выключите питание, а затем восстановите его слишком быстро, вы все равно можете столкнуться с проблемой пускового тока, потому что устройство недостаточно остыло. Существуют схемы MOSFET, которые делают то же самое.

Привет Энди, спасибо за быстрый ответ! Я знаю, что они по сути являются термистором NTC, но я думаю, что теперь у меня есть еще несколько вопросов, когда я больше об этом думаю. Если бы я смотрел на это устройство ( digikey.com/product-detail/en/MF72-005D5/317-1144-ND/1190919 ), там было бы указано, что максимальный ток в установившемся режиме составляет 1 А, но сопротивление в холодном состоянии составляет 5 Ом. Как это предотвращает отключение 5А от моего блока питания? Вы должны соединить их последовательно между вашим питанием и нагрузкой, верно?
когда предел тока срабатывания источника питания близок к нормальному рабочему току, эти устройства становятся менее эффективными. Это суть. Вы должны сосредоточиться на поиске устройства с таким большим последовательным горячим сопротивлением, какое может выдержать ваша нагрузка, проверить, не будет ли оно перегружено нормальными токами, а затем работать в обратном направлении, чтобы увидеть, каким будет холодный пусковой ток. Если это не складывается, вам следует рассмотреть другую технологию.
возможно, вам придется стиснуть зубы и использовать MOSFET с задержкой CR и рампой на затворе. да они идут сериями
если вам нужна защита от обратной полярности, стандартная схема MOSFET, которую можно легко изменить, чтобы иметь ограничение пускового тока с помощью RC-цепи. Вы также можете подумать о том, как долго преобладает ситуация с пусковым током, и это поможет выяснить схему MOSFET. Конечно, вы можете шунтировать термистор с помощью полевого транзистора, когда период включения почти завершен.
Хорошо, я приму все это к сведению. Я также проведу еще несколько исследований, принцип работы имел смысл раньше, но прежде чем я буду использовать что-то вслепую, я хочу убедиться, что знаю, что происходит.
Извините, может быть, глупый вопрос, но почему установка резистора, эквивалентного ограничителям пускового тока, может помочь?
Поможет любое последовательное сопротивление, и если источник питания находится на грани отключения из-за пускового тока, небольшое дополнительное сопротивление может изменить баланс, чтобы обеспечить пригодное для использования решение.
Редактировать: Боже мой, последовательное добавление резистора 0,91 Ом действительно запустило плату. Нелепый. Большое спасибо за идеи!
Если у вас есть место для силового индуктора, это тоже может сработать. Хотя может потребоваться несколько миллигенри. Если вам нравится идея с катушкой индуктивности, убедитесь, что вы подключили ее параллельно с низкоомным резистором, чтобы подавить ЭДС. Десять Ом хватило бы.
На самом деле это была одна из идей, которые у меня были до того, как я прочитал об использовании термистора NTC. Спасибо, что подтвердили, что это сработает. Этот резистор, кажется, делает свою работу прямо сейчас, но если мне нужно более надежное решение, я попробую индуктор. Извините, у меня есть только 1 голос, чтобы дать вам.