Различни схеми на защита за вътрешни устройства на импулсни захранвания
Защита на DC импулсно захранване
Въз основа на характеристиките на импулсното захранване с постоянен ток и действителната електрическа ситуация, за да накара импулсното захранване с постоянен ток да работи безопасно и надеждно в тежката среда и внезапна повреда, тази статия проектира различни защитни вериги според различните ситуации.
Верига за защита от свръхток
Във веригата на импулсно захранване с постоянен ток, за да се предпази регулиращата тръба от късо съединение на веригата, токът се увеличава, за да не се изгори. Основният метод е, че когато изходният ток надвиши определена стойност, регулиращата тръба е в състояние на обратно отклонение, като по този начин прекъсва, автоматично прекъсва тока на веригата. Както е показано на фигура 1, веригата за защита от свръхток се състои от транзистор BG2 и резистори на делителя на напрежение R4 и R5. Нормална работа на веригата, чрез налягането на R4 и R5, което прави основата на потенциала на BG2, отколкото емитерният потенциал е висок, емитерният възел да издържи на обратното напрежение. Така че BG2 е в състояние на прекъсване (еквивалентно на отворена верига), няма ефект върху веригата на регулатора на напрежението. Когато веригата е късо съединение, изходното напрежение е нула, емитерът на BG2 е еквивалентен на земята, тогава BG2 е наситено състояние на проводимост (еквивалентно на късо съединение), така че основата и емитерът на регулатора BG1 са близо до късо съединение. верига и е в състояние на прекъсване, прекъсва тока на веригата, така че да се постигне целта на защитата.
Схема за защита от пренапрежение
Защита от пренапрежение на превключващ регулатор на захранването с постоянен ток, включително защита от пренапрежение на входа и защита от пренапрежение на изхода. Ако превключващият регулатор, използван от нерегулирано постояннотоково захранване (като батерии и токоизправители), ако напрежението е твърде високо, ще доведе до превключващ регулатор, който не може да работи правилно или дори до повреда на вътрешните устройства, така че превключващото захранване там е необходимо да се използва веригата за защита от пренапрежение на входа. Фигура 3 за веригата за транзисторна и релейна защита, във веригата, когато входното DC захранващо напрежение е по-високо от напрежението на пробив на стойността на диода на регулатора, повредата на регулатора, има ток през резистора R, така че транзистор Т проводим, действието на релето, нормално затворен контакт изключване, прекъсване на входа. Веригата за защита на полярността на входното захранване може да се комбинира със защитата от входно пренапрежение, за да се образува идентификация на защитата на полярността и верига за защита от пренапрежение.
Верига за защита от плавен старт
Захранващата верига на импулсния регулатор е по-сложна, входът на импулсния регулатор обикновено е свързан към входния филтър с малка индуктивност и голям капацитет. В момента на включване филтърният кондензатор ще тече голям пусков ток, който може да бъде няколко пъти по-голям от нормалния входен ток. Такъв голям пусков ток може да стопи контактите на нормален захранващ превключвател или реле и да изгори входния предпазител. Също така, пусковите токове могат да повредят кондензаторите, съкращавайки техния живот и ги повреждат преждевременно. Поради тази причина при включване трябва да се свърже токоограничаващ резистор, чрез който се зарежда кондензаторът. За да не накарате резистора за ограничаване на тока да консумира твърде много енергия, така че да повлияе на нормалната работа на превключващия регулатор и в края на преходния процес на включване, с реле, което автоматично да го късо, така че DC захранване директно към захранването на импулсния регулатор, тази верига е известна като схема за "мек старт" на импулсно захранване с постоянен ток.






