但模擬時卻延遲了0.05mS。
![圖檔](http://home.pchome.com.tw/store/wensanko/CRC_1.jpg)
![圖檔](http://home.pchome.com.tw/store/wensanko/CRC_PSpice_1.jpg)
為了確認這是PSpice的解析度問題,
我把模擬的時間單位改為uS,
模擬出來的結果如下:
![圖檔](http://home.pchome.com.tw/store/wensanko/CRCus.jpg)
![圖檔](http://home.pchome.com.tw/store/wensanko/CRCusPSpice.jpg)
由此模擬結果可證實,若步階電壓源為內阻為零的理想電壓源,
則C1的充電時間為零,
而R1的瞬間壓降會高達24V,
以P=(V^2)/R來計算,
R1的瞬間消耗功率高達2880W。
但現實世界並不存在內阻為零的理想電壓源,
所以CRC濾波電路中的R會有多大的瞬間消耗功率,
主要必須視所使用的變壓器而定。
我以PT40變壓器的18V-0V-18V/5A繞組接成全波整流,
CRC濾波電路的C用10000uF/50V,
R用0.2Ω/3W,
如下面的照片所示:
![圖檔](http://home.pchome.com.tw/store/wensanko/PT40.jpg)
每次測試前都將電容放電至0V。
當電源開關在AC零點附近ON時,實測的C1與R1上的波形如下:
![圖檔](http://home.pchome.com.tw/store/wensanko/CRC0.jpg)
0.2Ω/3W電阻上的最高壓降達2.9V,
所以0.2Ω/3W電阻的最高瞬間消耗功率高達42.05W。
當電源開關在延遲約60度的相角ON時,實測的C1與R1上的波形如下:
![圖檔](http://home.pchome.com.tw/store/wensanko/CRC60.jpg)
0.2Ω/3W電阻上的最高壓降達3V,
所以0.2Ω/3W電阻的最高瞬間消耗功率高達45W。
當電源開關在峰值附近ON時,實測的C1與R1上的波形如下:
![圖檔](http://home.pchome.com.tw/store/wensanko/CRC90.jpg)
0.2Ω/3W電阻上的最高壓降達2.8V,
所以0.2Ω/3W電阻的最高瞬間消耗功率高達39.2W。
3W的水泥電阻,最高瞬間消耗功率達到額定消耗功率的13倍到15倍!
但這樣反覆測試很多次,
水泥電阻摸起來還是冰冰涼涼的,
一點溫度上升的跡象都沒有。
接下來我把電路改成±25V的整流濾波電路,
也就是±25V各接10000uF/50V的濾波電容,
並在PT40變壓器的初級串聯20Ω/20W的水泥電阻,
如果說電源ON的瞬間,
由於電容由0V開始充電,
所以變壓器的初級形同短路,
那麼跟變壓器初級串聯的20Ω/20W水泥電阻上的最高瞬間壓降應達到110V*1.414=155.54V,
20Ω/20W水泥電阻上的最高瞬間消耗功率應達到(155.54^2)/20=1210W,
以弦波有效值來算則為(110^2)/20=605W。
實際測試結果如下:
當電源開關在AC零點附近ON時,實測的20Ω/20W水泥電阻上的波形如下:
![圖檔](http://home.pchome.com.tw/store/wensanko/soft0.jpg)
20Ω/20W水泥電阻上的最高瞬間壓降為78V,
最高瞬間消耗功率應達到(78^2)/20=304.2W,
以弦波有效值來算則為152.1W。
當電源開關在峰值附近ON時,實測的20Ω/20W水泥電阻上的波形如下:
![圖檔](http://home.pchome.com.tw/store/wensanko/soft90.jpg)
20Ω/20W水泥電阻上的最高瞬間壓降為84V,
最高瞬間消耗功率應達到(84^2)/20=352.8W,
以弦波有效值來算則為176.4W。
20W的水泥電阻,最高瞬間消耗功率達到額定消耗功率的8倍到9倍!
但這樣反覆測試很多次,
水泥電阻摸起來一樣還是冰冰涼涼的,
仍舊是一點溫度上升的跡象都沒有。
本人從小喜歡玩電路,
尤其是教科書沒教的,我更有興趣!
像CRC濾波電路如果C1的充電速度沒有確定,
電阻R上的瞬間壓降就無法估算,
但C1的充電速度卻取決於變壓器、整流器的大小,
因此電阻R上的瞬間消耗功率必須以實際的變壓器、整流器下去實驗才能計算!
相對於電源緩衝啟動器的狀況也是如此!
以上的實驗幸好本人曾開發過具有AC零點交越偵測的燈具控制IC,
稍微改一下程式便可以控制繼電器在延遲約60度的相角ON或在峰值附近ON。
本人開發的具有AC零點交越偵測的燈具控制IC可以使用繼電器或驅動TRIAC,
而SSR一般多由TRIAC配合光偶合電路所構成。
本人開發的具有AC零點交越偵測的燈具控制IC既然可以驅動TRIAC,
自然不考慮較昂貴的SSR!