Beskyttelsesteknologi for DC-svitsjingsstrømforsyning

Oct 14, 2022

Legg igjen en beskjed

1. Programbeskyttelse

Kretsen til den svitsjeregulerte strømforsyningen er mer kompleks, og kan i utgangspunktet deles inn i en laveffektkontrolldel og en høyeffektsvitsjingsdel. Byttetransistorer har høy effekt. For å beskytte sikkerheten ved å bytte transistorer når du slår på eller av strømforsyningen, må kontrollkretser med lav effekt som modulatorer og forsterkere først fungere. For dette formål er det nødvendig å sikre riktig oppstartsprosedyre.

Inngangsenden til svitsjeregulatoren er vanligvis koblet til et inngangsfilter med liten induktans og stor kapasitans. I øyeblikket av strømmen vil en stor støtstrøm flyte gjennom filterkondensatoren, og denne støtstrømmen kan være flere ganger den normale inngangsstrømmen. En så stor overspenningsstrøm kan smelte kontaktene til vanlige strømbrytere eller releer og blåse inngangssikringen. I tillegg kan innkoblingsstrøm skade kondensatorer, forkorte levetiden og forårsake for tidlig feil. Av denne grunn bør en strømbegrensende motstand kobles til ved oppstart, og kondensatoren skal lades gjennom denne strømbegrensende motstanden. For ikke å få strømbegrensningsmotstanden til å forbruke for mye strøm og påvirke normal drift av bryterregulatoren, brukes et relé for å automatisk kortslutte den etter oppstartstransientprosessen, slik at likestrømforsyningen direkte leverer strøm til bytteregulatoren.

2. Overstrømsbeskyttelse

Når det er uventede situasjoner som lastkortslutning, overbelastning eller kontrollkretssvikt, vil strømmen som flyter gjennom svitsjetransistoren i spenningsstabilisatoren være for stor, noe som vil øke strømforbruket til røret og generere varme. Hvis det ikke er noen overstrømsbeskyttelse, kan svitsjetransistoren med høy effekt bli skadet. Derfor er overstrømsbeskyttelse ofte brukt til å bytte regulatorer. Den mest økonomiske og enkle måten er å bruke en sikring. På grunn av den lille varmekapasiteten til transistoren, kan vanlige sikringer generelt ikke spille en beskyttende rolle, og sikringer med raske slag er ofte brukt. Denne metoden har fordelen av enkel beskyttelse, men spesifikasjonen til sikringen må velges i henhold til kravene til det sikre arbeidsområdet til den spesifikke brytertransistoren. Ulempen med dette overstrømsbeskyttelsestiltaket er ulempen med hyppig utskifting av sikringer.

4. Overspenningsvern

Overspenningsbeskyttelsen til svitsjeregulatorer inkluderer inngangsoverspenningsbeskyttelse og utgangsoverspenningsbeskyttelse. Hvis spenningen til den uregulerte likestrømforsyningen som batteri og likeretter som brukes av bryterregulatoren er for høy, kan ikke bryterregulatoren fungere normalt, og til og med skade de interne enhetene. Derfor er det nødvendig å bruke en inngangsoverspenningsbeskyttelseskrets.

5. Underspenningsvern

Når utgangsspenningen er lavere enn den spesifiserte verdien, reflekterer det en unormalitet i inngangs-DC-strømforsyningen, inne i bryterregulatoren eller utgangsbelastningen. Når inngangs DC-strømforsyningsspenningen faller under den angitte verdien, vil utgangsspenningen til svitsjeregulatoren falle og inngangsstrømmen øke, noe som vil sette både svitsjetransistoren og inngangsstrømforsyningen i fare. Derfor er det nødvendig med beskyttelse mot underspenning.

6. Overopphetingsbeskyttelse

Den høye integrasjonen, lette vekten og det lille volumet til svitsjeregulatorer øker krafttettheten per volumenhet kraftig, og kravene til komponentene inne i strømforsyningsenheten for deres arbeidsmiljøtemperatur øker også tilsvarende. Ellers vil kretsytelsen forringes og komponenter vil svikte for tidlig. Derfor bør overopphetingsbeskyttelse stilles inn i svitsjeregulatorer med høy effekt.


Laboratory power supply

Sende bookingforespørsel