Et beskyttelsesdesignskema baseret på en LED-switchende strømforsyning
LED-switch strømforsyning overstrømsbeskyttelseskredsløb
I DC LED-kontaktens strømforsyningskredsløb, for at beskytte justeringsrøret mod at blive brændt ud i tilfælde af kortslutning i kredsløbet og strømstigning. Den grundlæggende metode er at justere transistoren til en omvendt bias-tilstand, når udgangsstrømmen overstiger en vis værdi, hvorved kredsløbsstrømmen afbrydes og automatisk afbrydes. Overstrømsbeskyttelseskredsløbet består af en transistor BG2 og en spændingsdelermodstand R4 og R5.
Når kredsløbet fungerer normalt, forårsager spændingsvirkningen mellem R4 og R5, at basispotentialet for BG2 er højere end emitterpotentialet, og emitterforbindelsen bærer omvendt spænding. Så BG2 er i en afskæringstilstand (svarende til et åbent kredsløb), hvilket ikke har nogen indflydelse på det spændingsstabiliserende kredsløb. Når kredsløbet er kortsluttet, er udgangsspændingen nul, og emitteren af BG2 svarer til jord. Derfor er BG2 i en mættet ledningstilstand (svarende til en kortslutning), hvilket gør bunden og emitteren af justeringsrøret BG1 tæt på en kortslutning og i en afbrudt tilstand, hvilket afbryder kredsløbsstrømmen og opnår beskyttelsesformål.
LED-switch strømforsyning overspændingsbeskyttelseskredsløb
Overspændingsbeskyttelsen af switch-regulatoren i DC LED-switchende strømforsyning inkluderer indgangsoverspændingsbeskyttelse og udgangsoverspændingsbeskyttelse. Hvis spændingen på den uregulerede jævnstrømsforsyning (såsom batterier og ensrettere), der bruges i afbryderregulatoren, er for høj, vil det få kontaktregulatoren til at fejle og endda beskadige interne komponenter. Derfor er det nødvendigt at bruge indgangsoverspændingsbeskyttelseskredsløb i LED-switch strømforsyninger.
Et beskyttelseskredsløb bestående af transistorer og relæer. I dette kredsløb, når spændingen af indgangs-DC-strømforsyningen er højere end gennembrudsspændingsværdien af spændingsregulatordioden, bryder spændingsregulatorrøret ned, og en strøm løber gennem modstanden R, hvilket får transistor T til at lede. Relæet virker, og den normalt lukkede kontakt åbner og afbryder indgangen. Indgangsstrømforsyningens polaritetsbeskyttelseskredsløb kan kombineres med indgangsoverspændingsbeskyttelsen for at danne et polaritetsbeskyttelses-diskriminations- og overspændingsbeskyttelseskredsløb.
LED-switch strømforsyning softstart beskyttelseskredsløb
Kredsløbet for en switch-reguleret strømforsyning er relativt komplekst, og indgangsenden af den switch-regulerede strømforsyning er generelt forbundet med et inputfilter med lille induktans og stor kapacitans. I opstartsøjeblikket vil filterkondensatoren flyde en stor overspændingsstrøm, som kan være flere gange den normale indgangsstrøm. En så stor overspændingsstrøm vil smelte kontakterne på almindelige strømafbrydere eller relæer og få indgangssikringen til at sprænge. Derudover kan overspændingsstrømme også beskadige kondensatorer, forkorte deres levetid og forårsage for tidlig skade. Af denne grund bør der tilsluttes en strømbegrænsende modstand ved opstart, og kondensatoren skal oplades gennem denne strømbegrænsende modstand. For at forhindre, at den strømbegrænsende modstand bruger for meget strøm, hvilket kan påvirke den normale drift af switch-regulatoren, bruges et relæ til automatisk at kortslutte den efter den forbigående proces med opstart, så DC-strømforsyningen direkte leverer strøm til kontaktregulatoren. Dette kredsløb kaldes "soft start"-kredsløbet for DC LED-switchens strømkilde.






