+86-18822802390

Beskyttelsesteknologi for DC-switchende strømforsyning

Oct 14, 2022

1. Programbeskyttelse

Kredsløbet for den omskiftningsregulerede strømforsyning er mere kompleks og kan grundlæggende opdeles i en laveffektkontroldel og en højeffektomskifterdel. Skiftende transistorer har høj effekt. For at beskytte sikkerheden ved at skifte transistorer, når du tænder eller slukker for strømforsyningen, skal laveffekts styrekredsløb såsom modulatorer og forstærkere først fungere. Til dette formål er det nødvendigt at sikre den korrekte opstartsprocedure.

Indgangsenden af ​​omskiftningsregulatoren er generelt forbundet med et indgangsfilter med en lille induktans og en stor kapacitans. I det øjeblik, den tændes, vil der strømme en stor overspændingsstrøm gennem filterkondensatoren, og denne overspændingsstrøm kan være flere gange den normale indgangsstrøm. En så stor overspændingsstrøm kan smelte kontakterne på almindelige strømafbrydere eller relæer og sprænge indgangssikringen. Derudover kan startstrøm beskadige kondensatorer, forkorte deres levetid og forårsage for tidlig fejl. Af denne grund bør en strømbegrænsende modstand tilsluttes ved opstart, og kondensatoren skal oplades gennem denne strømbegrænsende modstand. For ikke at få strømbegrænsningsmodstanden til at forbruge for meget strøm og påvirke den normale drift af koblingsregulatoren, bruges et relæ til automatisk at kortslutte den efter starttransientprocessen, således at DC-strømforsyningen direkte leverer strøm til skifteregulatoren.

2. Overstrømsbeskyttelse

Når der er uventede situationer som belastningskortslutning, overbelastning eller kontrolkredsløbsfejl, vil strømmen, der strømmer gennem koblingstransistoren i spændingsstabilisatoren, være for stor, hvilket vil øge rørets strømforbrug og generere varme. Hvis der ikke er nogen overstrømsbeskyttelsesanordning, kan højeffektskoblingstransistoren blive beskadiget. Derfor er overstrømsbeskyttelse almindeligvis brugt til at skifte regulatorer. Den mest økonomiske og nemme måde er at bruge en sikring. På grund af transistorens lille varmekapacitet kan almindelige sikringer generelt ikke spille en beskyttende rolle, og hurtige sikringer er almindeligt anvendte. Denne metode har fordelen ved nem beskyttelse, men specifikationen af ​​sikringen skal vælges i henhold til kravene til det sikre arbejdsområde for den specifikke switch-transistor. Ulempen ved denne overstrømsbeskyttelsesforanstaltning er ulejligheden ved hyppig udskiftning af sikringer.

4. Overspændingsbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelsen af ​​skiftende regulatorer omfatter indgangsoverspændingsbeskyttelse og udgangsoverspændingsbeskyttelse. Hvis spændingen på den uregulerede jævnstrømsforsyning, såsom batteri og ensretter, der bruges af omskiftningsregulatoren, er for høj, kan omskiftningsregulatoren ikke fungere normalt og endda beskadige de interne enheder. Derfor er det nødvendigt at bruge et indgangsoverspændingsbeskyttelseskredsløb.

5. Underspændingsbeskyttelse

Når udgangsspændingen er lavere end den specificerede værdi, afspejler det en abnormitet i indgangs DC-strømforsyningen, inde i omskiftningsregulatoren eller udgangsbelastningen. Når indgangs-DC-strømforsyningsspændingen falder under den specificerede værdi, falder udgangsspændingen fra switching-regulatoren, og indgangsstrømmen vil stige, hvilket vil bringe både switch-transistoren og input-strømforsyningen i fare. Derfor er underspændingsbeskyttelse påkrævet.

6. Overophedningsbeskyttelse

Den høje integration, lette vægt og lille volumen af ​​omskiftningsregulatorer øger kraftigt effekttætheden pr. volumenenhed, og kravene til komponenterne inde i strømforsyningsenheden til deres arbejdsmiljøtemperatur stiger også tilsvarende. Ellers vil kredsløbets ydeevne forringes, og komponenterne vil svigte for tidligt. Derfor bør overophedningsbeskyttelse indstilles i højeffekt switching regulatorer.


Laboratory power supply

Send forespørgsel