SCD系列NTC热敏电阻在功放音响电源中的应用-华巨电子


   在我们的音响功放中,为了达到很好的性能指标,经常会使用大功率的电源变压器及多个超大容量的滤波电容,在开机前,这些号称为大水塘的电容里面基本上是空的,电容器里面存电为零,电容器两端的电压也为零。我们知道,电容器两极之间的电压不能突变,在充电时电容器两端的电压是从零开始逐渐增高至额度电压的。开机瞬间,变压器输出的满电压经过整流管整流加到零电压的电容器两端,此一时刻变压器次级线圈输出的充电电流极大,几乎是短路电流。加上功放使用了大功率的变压器,开机瞬间的激磁电流也很大,这些因素往往造成开机瞬间电源过载保险丝熔断。为了解决这个问题,我们一般会在变压器前面加一个开机延时电路。在开机瞬间,在变压器初级进线上串联几个十几欧姆的热敏电阻,限制开机时大水塘的充电造成的过载电流,等到这个开机冲击式过载现象过去之后,再通过延时接通的继电器触点短路这几个热敏电阻,使交流市电直接通变压器初级,恢复正常供电。
     
因为冷机状态下开机那一瞬间的电流过载最大,所以要求串联的热敏电阻的阻值应该是冷态时最大,随通电发热,温度增高,阻值却降低,使得变压器次级输出电压在度过了开机那一刻后自动地往额定值靠拢,逐步减小对电容充电的限制,加快充电进程。到延时结束,继电器动作,热敏电阻被触点短接,电源恢复正常的全压供电时,大水塘已经充电到一定程度,此时恢复正常的全压供电也不会再引发大的冲击电流了。这样就避免了开机瞬间电源保险丝熔断的现象,我们也才得以选用合适的较小的保险丝,对功放的正常工作提供灵敏可靠的熔丝保护。综上分析我们可以得知,在这个开机延时电路里面应该使用负温度系数NTC热敏电阻(温度增高,阻值减小。)这是与电视机消磁电路不同的地方。我们必须具体问题具体分析,正确选用热敏电阻。切不可胡子眉毛一把抓,热敏电阻的特性用错了,会适得其反的。由于音响电源变压器后有多个超大容量的滤波电容,一般厂家生产的NTC热敏电阻无法满足上述电容充电要求,往往一上电热敏电阻就炸掉了,为了解决这一问题不得不把几个热敏电阻并联起来给电容充电,这样虽然能解决一上电热敏电阻就损坏的情况,但是存在着很大的弊端,这主要是因为功率型NTC热敏电阻的阻值不平衡造成的,(注:功率型NTC热敏电阻精度一般R25的允许偏差为±20%,例如MF72-10D20阻值最小为R25=8欧最大为R25=12欧相差4欧最大值比最小值大50%),根据欧姆定律小阻值的电流更大功率更大,也就是说小阻值的热敏电阻温度会比较高,因为NTC热敏电阻的负温效应导致小阻值的阻值更小,电流就会越不平衡,最终导致阻值较小的NTC热敏电阻损坏,当较小阻值的NTC热敏电阻损坏后,电流都会集中在较大阻值的热敏电阻,从而使得并联的NTC热敏电阻会因阻值的不平衡从而导致NTC热敏电阻从小阻值到大阻值一个一个的损坏,这种损坏几乎是发生在瞬间或者短时间内。

 




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