החלפת פונקציית הנגד של ספק כוח
בחירת הנגדים במעגל אספקת חשמל מיתוג לא רק לוקחת בחשבון את צריכת החשמל הנגרמת על ידי ערך הזרם הממוצע במעגל, אלא גם לוקחת בחשבון את היכולת לעמוד בזרם השיא המרבי. דוגמה טיפוסית היא נגד דגימת ההספק של צינור ה-MOS המיתוג. נגד הדגימה מחובר בסדרה בין צינור המיתוג של MOS לאדמה. בדרך כלל, ערך התנגדות זה קטן מאוד, ומפל המתח המרבי אינו עולה על 2V. בחישוב של צריכת חשמל, נראה שאין צורך להשתמש בנגד בעל הספק גבוה. , אך בהתחשב ביכולת לעמוד בזרם השיא המרבי של צינור המיתוג של MOS, משרעת הזרם גדולה בהרבה מהערך הרגיל ברגע ההפעלה. יחד עם זאת, גם אמינות הנגד חשובה ביותר. אם הוא במעגל פתוח עקב פגיעת זרם במהלך הפעולה, יווצר מתח גבוה דופק השווה למתח האספקה בתוספת מתח השיא ההפוך בין שתי נקודות במעגל המודפס שבו ממוקם הנגד. מתקלקל, ובאותו זמן, IC המעגל המשולב של מעגל הגנת זרם יתר מתקלקל. מסיבה זו, נגדי סרט מתכת 2W משמשים בדרך כלל עבור הנגד הזה. חלק מספקי הכוח הממתגים משתמשים נגד 2-4 1W במקביל, לא כדי להגביר את פיזור ההספק, אלא כדי לספק אמינות. גם אם נגד אחד ניזוק מדי פעם, יש כמה אחרים כדי למנוע מעגלים פתוחים במעגל. באותו אופן, גם נגד הדגימה של מתח המוצא של ספק הכוח המיתוג הוא קריטי. לאחר פתיחת הנגד, מתח הדגימה הוא אפס וולט, דופק המוצא של שבב PWM עולה לערך המקסימלי ומתח המוצא של ספק הכוח המיתוג עולה בחדות. ישנם גם נגדים מגבילי זרם למצמדי פוטו (מצמידים אופטו) וכן הלאה.
במיתוג ספקי כוח, השימוש בנגדים בסדרות נפוץ מאוד. המטרה היא לא להגדיל את צריכת החשמל או את ערך ההתנגדות של הנגד, אלא לשפר את יכולת הנגד לעמוד בפני מתחי שיא. בנסיבות רגילות, נגדים לא שמים לב הרבה למתח העמידות שלהם. למעשה, לנגדים בעלי ערכי הספק והתנגדות שונים יש את מתח העבודה הגבוה ביותר כאינדיקטור. כאשר הוא במתח ההפעלה הגבוה ביותר, צריכת החשמל שלו אינה עולה על הערך הנקוב בגלל ההתנגדות הגדולה במיוחד, אך גם ההתנגדות תתקלקל. הסיבה היא שבנוסף לשליטה על ערך ההתנגדות של נגדי סרט דק שונים על בסיס עובי הסרט, עבור נגדים בעלי ערכי התנגדות גבוהים, אורך הסרט מורחב על ידי חריצים חריצים לאחר סינון הסרט. ככל שערך ההתנגדות גדול יותר, כך צפיפות החריצים גדולה יותר. , כאשר משתמשים במעגלים במתח גבוה, מתרחשת פריקת ניצוצות בין החריצים, הגורמת נזק לנגד. לכן, בהחלפת ספקי כוח, מספר נגדים מחוברים לפעמים בכוונה בסדרה כדי למנוע מתופעה זו להתרחש. לדוגמה, נגד הטיית ההתנעה באספקת הכוח הנפוצה של מיתוג מעורר עצמי, ההתנגדות של צינור המיתוג המחובר ללולאת הספיגה של DCR בספקי כוח מיתוג שונים, והתנגדות יישום המתח הגבוה בנטל מנורת הליד המתכת וכו'. .
PTC ו-NTC הם רכיבי ביצועים רגישים לחום. ל-PTC יש מקדם טמפרטורה חיובי גדול, בעוד ל-NTC יש מקדם טמפרטורה שלילי גדול. מאפייני ההתנגדות והטמפרטורה שלו, מאפייני וולט-אמפר ויחסי זרם וזמן שונים לחלוטין מנגדים רגילים. בהחלפת ספקי כוח, נגדי PTC מקדם טמפרטורה חיובי משמשים לעתים קרובות במעגלים הדורשים אספקת חשמל מיידית. לדוגמה, הוא מגרה את ה-PTC המשמש במעגל אספקת החשמל של המעגל המשולב המניע. כאשר הכוח מופעל, ערך ההתנגדות הנמוך שלו מספק זרם התחלה למעגל המשולב המניע. לאחר שהמעגל המשולב יוצר דופק פלט, הכוח מסופק על ידי המתח המיושר של מעגל המיתוג. במהלך תהליך זה, ה-PTC סוגר אוטומטית את מעגל ההתנעה מכיוון שהטמפרטורה של זרם ההתחלה עולה וההתנגדות עולה. נגדים אופייניים לטמפרטורה שלילית של NTC נמצאים בשימוש נרחב בנגדים מגבילי זרם כניסה מיידיים של מיתוג ספקי כוח להחלפת נגדי צמנט מסורתיים. הם לא רק חוסכים באנרגיה, אלא גם מפחיתים את עליית הטמפרטורה בתוך המכונה. כאשר ספק הכוח המיתוג מופעל, זרם הטעינה הראשוני של קבל המסנן גדול במיוחד, וה-NTC מתחמם במהירות. לאחר שיא הטעינה של הקבל עובר, ההתנגדות של הנגד NTC פוחתת עקב עליית הטמפרטורה, והוא שומר על ערך ההתנגדות הנמוך שלו בתנאי זרם פעולה רגילים. צריכת החשמל של כל המכונה מופחתת מאוד.
בנוסף, וריסטורי תחמוצת אבץ משמשים גם בדרך כלל במיתוג מעגלי אספקת חשמל. לווריסטור תחמוצת אבץ יש פונקציית ספיגת מתח שיא מהירה במיוחד. המאפיין הגדול ביותר של הווריסטור הוא שכאשר המתח המופעל עליו נמוך מהסף שלו, הזרם הזורם דרכו קטן ביותר, מה ששווה למתג מת. כאשר המתח עולה על הסף של שסתום, הזרם הזורם דרכו עולה, וזה שווה ערך לפתיחת השסתום. באמצעות פונקציה זו, ניתן לדכא מתח יתר חריג המתרחש לעתים קרובות במעגל ולהגן על המעגל מפני נזק למתח יתר. הווריסטור מחובר בדרך כלל לקצה הכניסה של ספק הכוח המיתוג, שיכול לספוג את המתח הגבוה של ברק המושרה על ידי רשת החשמל ולמלא תפקיד מגן כאשר מתח החשמל גבוה במיוחד.






