+86-18822802390

Utformning av olika skyddskretsar för interna komponenter i DC-omkopplande strömförsörjning

Jun 08, 2023

Utformning av olika skyddskretsar för interna komponenter i DC-omkopplande strömförsörjning

 

Med utvecklingen av vetenskap och teknik blir förhållandet mellan kraftelektronikutrustning och människors arbete och liv allt närmare, och elektronisk utrustning klarar sig inte utan en pålitlig strömförsörjning. Därför har DC switchande strömförsörjningar börjat spela en allt viktigare roll och har kommit in i olika olika elektroniska och elektriska utrustningsfält, programstyrda switchar, kommunikationer, elektronisk testutrustning strömförsörjning, styrutrustning strömförsörjning, etc. har i stor utsträckning använt DC switching strömförsörjning [1-3]. Samtidigt, med utvecklingen av många högteknologiska tekniker, inklusive högfrekvent kopplingsteknik, mjuk kopplingsteknik, effektfaktorkorrigeringsteknik, synkron likriktarteknik, intelligent teknik, ytmonteringsteknik och annan teknik, är växlingsteknik för strömförsörjning. ständigt innovativa, vilket är grunden för DC-omkoppling. Strömförsörjningen ger ett brett utbud av utvecklingsutrymme. Men på grund av den komplexa styrkretsen i omkopplingsströmförsörjningen är förmågan hos transistorer och integrerade enheter att motstå elektriska och termiska stötar dålig, vilket medför stora olägenheter för användarna under användning. För att skydda säkerheten för själva omkopplingsströmförsörjningen och belastningen, enligt principen och egenskaperna hos DC-strömförsörjningen, är överhettningsskyddet, överströmsskyddet, överspänningsskyddet och mjukstartsskyddet utformade.


arbetsprincip
DC switchande strömförsörjning består av ingångsdel, effektomvandlingsdel, utgångsdel och kontrolldel. Effektomvandlingsdelen är kärnan i omkopplingsströmförsörjningen, som utför högfrekvent hackning på den instabila likströmmen och fullbordar den omvandlingsfunktion som krävs för utgången. Den består huvudsakligen av switchande transistorer och högfrekventa transformatorer. Figur 1 visar schematiskt diagram och motsvarande funktionsblockschema för en DC-omkopplande strömförsörjning, som är sammansatt av en helvågslikriktare, ett omkopplingsrör V, en magnetiseringssignal, en frihjulsdiod Vp, en energilagringsspole och en filterkondensator C. I själva verket är kärndelen av en DC-omkopplande strömförsörjning en DC-transformator.


Funktioner
För att möta användarnas behov är stora tillverkare av strömförsörjning hemma och utomlands förpliktigade att synkront utveckla nya högintelligenta komponenter, särskilt genom att förbättra förlusten av den sekundära likriktaranordningen och på strömferriten (Mn-Zn) material Öka vetenskaplig och teknisk innovation för att förbättra den höga magnetiska prestandan som erhålls vid hög frekvens och stor magnetisk flödestäthet. Samtidigt har tillämpningen av SMT-teknik gjort stora framsteg när det gäller att byta strömförsörjning. Komponenter är anordnade på båda sidor av kretskortet för att säkerställa strömförsörjningen. Lätt, liten och tunn. Därför är utvecklingstrenden för DC-växlingsströmförsörjning hög frekvens, hög tillförlitlighet, låg förbrukning, lågt brus, anti-interferens och modularisering.


Nackdelen med DC-växlingsströmförsörjning är att det finns relativt allvarliga växlingsstörningar, och förmågan att anpassa sig till tuffa miljöer och plötsliga fel är svag. På grund av klyftan mellan inhemsk mikroelektronikteknik, produktionsteknik för resistiva kondensatorenheter och magnetisk materialteknik och vissa tekniskt avancerade länder är produktionstekniken för DC-växlingsströmförsörjning svår, underhållsbesvärlig och kostsam.


Skydd av DC switchande strömförsörjning
Baserat på egenskaperna hos DC-växlingsströmförsörjningen och de faktiska elektriska förhållandena, för att få DC-växlingsströmförsörjningen att fungera säkert och tillförlitligt i tuffa miljöer och plötsliga fel, utformar detta papper en mängd olika skyddskretsar enligt olika situationer.


Överströmsskyddskrets
I DC-omkopplande strömförsörjningskrets, för att skydda regulatorröret från att brännas när kretsen är kortsluten och strömmen ökar. Den grundläggande metoden är att när utströmmen överstiger ett visst värde, är justeringsröret i ett omvänt förspänningstillstånd, så att det avbryts och kretsströmmen automatiskt avbryts. Överströmsskyddskretsen består av triod BG2 och spänningsdelarmotstånd R4 och R5. När kretsen fungerar normalt är baspotentialen för BG2 högre än emitterpotentialen genom spänningsverkan av R4 och R5, och emitterövergången bär den omvända spänningen. Så BG2 är i ett avstängt tillstånd (motsvarande en öppen krets), vilket inte har någon effekt på spänningsregulatorkretsen. När kretsen är kortsluten är utspänningen noll och emittern för BG2 är ekvivalent med jordning, då är BG2 i ett mättat ledningstillstånd (motsvarande kortslutning), så att justeringsrörets bas och emitter BG1 är nära kortslutning och är i ett avstängt tillstånd. Bryt kretsströmmen för att uppnå syftet med skyddet.

 

3 Bench power supply

Skicka förfrågan