Tre slags beskyttelse til DC switching strømforsyning
Baseret på egenskaberne for DC-omskifterstrømforsyningen og de faktiske elektriske forhold, for at få DC-omskifterstrømforsyningen til at fungere sikkert og pålideligt i barske miljøer og pludselige fejl, designer dette papir en række beskyttelseskredsløb i overensstemmelse med forskellige situationer.
1. Overstrømsbeskyttelseskredsløb
I DC-switchende strømforsyningskredsløb for at beskytte regulatorrøret mod at blive brændt, når kredsløbet er kortsluttet og strømmen stiger. Den grundlæggende metode er, at når udgangsstrømmen overstiger en vis værdi, er justeringsrøret i en omvendt forspændt tilstand, hvorved kredsløbsstrømmen afbrydes og automatisk afbrydes. Som vist i figur 1 består overstrømsbeskyttelseskredsløbet af en triode BG2 og spændingsdelingsmodstande R4 og R5. Når kredsløbet fungerer normalt, er basispotentialet for BG2 højere end emitterpotentialet gennem spændingsvirkningen af R4 og R5, og emitterforbindelsen bærer den omvendte spænding. Så BG2 er i cut-off tilstand (svarende til åbent kredsløb), hvilket ikke har nogen effekt på spændingsregulatorkredsløbet. Når kredsløbet er kortsluttet, er udgangsspændingen nul, og emitteren af BG2 svarer til jording, så er BG2 i en mættet ledningstilstand (svarende til en kortslutning), således at justeringsrørets base og emitter BG1 er tæt på kortslutning og er i afbrudt tilstand. Afbryd kredsløbsstrømmen for at opnå beskyttelsesformålet.
2. Overspændingsbeskyttelseskredsløb
Overspændingsbeskyttelsen af skifteregulatorer i DC-switchende strømforsyninger omfatter indgangsoverspændingsbeskyttelse og udgangsoverspændingsbeskyttelse. Hvis spændingen af den uregulerede jævnstrømsforsyning (såsom batteri og ensretter), der bruges af koblingsspændingsregulatoren, er for høj, vil det medføre, at koblingsspændingsregulatoren ikke fungerer normalt og endda beskadiger de interne enheder. Derfor er det nødvendigt at bruge input overspænding i switching strømforsyningen beskytter kredsløbet. Figur 3 er et beskyttelseskredsløb sammensat af transistorer og relæer. I dette kredsløb, når spændingen af indgangs-DC-strømforsyningen er højere end gennembrudsspændingsværdien af Zener-dioden, bryder Zener-dioden sammen, og en strøm løber gennem modstanden R, så transistoren T tændes, relæet fungerer, den normalt lukkede kontakt åbnes, og indgangen afbrydes. Indgangsstrømforsyningens polaritetsbeskyttelseskredsløb kan kombineres med indgangsoverspændingsbeskyttelsen for at danne et polaritetsbeskyttelses- og overspændingsbeskyttelseskredsløb.
3. Soft start beskyttelseskredsløb
Kredsløbet for den omskiftningsregulerede strømforsyning er relativt kompliceret, og omskiftningsregulatorens indgangsterminal er generelt forbundet med et indgangsfilter med en lille induktans og en stor kapacitans. I det øjeblik, den tændes, vil filterkondensatoren flyde en stor bølgestrøm, som kan være flere gange den normale indgangsstrøm. En så stor startstrøm kan smelte kontakterne på en normal strømafbryder eller kontakterne på et relæ og sprænge indgangssikringen. Derudover kan startstrøm også beskadige kondensatoren, forkorte dens levetid og for tidlig fejl. Af denne grund bør en strømbegrænsende modstand tilsluttes ved opstart, og kondensatoren oplades gennem denne strømbegrænsende modstand. For ikke at få den strømbegrænsende modstand til at forbruge for meget strøm for at påvirke den normale drift af omskiftningsregulatoren, efter at opstartstransientprocessen er slut, bruges et relæ til automatisk at kortslutte det, så DC strømforsyningen leverer direkte strøm til omskiftningsregulatoren. , Dette kredsløb kaldes "blød start"-kredsløbet for DC-switchende strømforsyning.






