Tre typer av skydd för 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.
1. 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 förspänt tillstånd, varigenom kretsströmmen avbryts och automatiskt bryts. Såsom visas i figur 1 består överströmsskyddskretsen av en triod BG2 och spänningsdelande motstånd 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 avstängt tillstånd (motsvarande öppen krets), vilket inte har någon effekt på spänningsregulatorkretsen. När kretsen är kortsluten är utspänningen noll och sändaren för BG2 är ekvivalent med jordning, då är BG2 i ett mättat ledningstillstånd (motsvarande en kortslutning), så att justeringsrörets bas och sändare BG1 är nära kortslutning och är i ett avstängt tillstånd. Bryt kretsströmmen för att uppnå syftet med skyddet.
2. Överspänningsskyddskrets
Överspänningsskyddet för omkopplingsregulatorer i DC-omkopplande strömförsörjningar inkluderar ingångsöverspänningsskydd och utgångsöverspänningsskydd. Om spänningen på den oreglerade likströmskällan (som batteri och likriktare) som används av växlingsspänningsregulatorn är för hög, kommer det att göra att växlingsspänningsregulatorn inte fungerar normalt och till och med skada de interna enheterna. Därför är det nödvändigt att använda ingångsöverspänning i strömförsörjningen för att skydda kretsen. Figur 3 är en skyddskrets som består av transistorer och reläer. I denna krets, när spänningen på ingångslikströmsförsörjningen är högre än genombrottsspänningsvärdet för Zener-dioden, bryts Zener-dioden och en ström flyter genom motståndet R, så att transistorn T slås på, reläet fungerar, den normalt slutna kontakten öppnas och ingången avbryts. Polaritetsskyddskretsen för ingångsströmförsörjningen kan kombineras med ingångsöverspänningsskyddet för att bilda en polaritetsskyddsidentifiering och överspänningsskyddskrets.
3. Mjukstartsskyddskrets
Kretsen för den omkopplingsreglerade strömförsörjningen är relativt komplicerad, och ingångsterminalen på omkopplingsregulatorn är vanligtvis ansluten till ett ingångsfilter med en liten induktans och en stor kapacitans. I det ögonblick då strömmen slås på kommer filterkondensatorn att flyta en stor överspänningsström, som kan vara flera gånger den normala inströmmen. En så stor startström kan smälta kontakterna på en normal strömbrytare eller kontakterna på ett relä och spränga ingångssäkringen. Dessutom kan startström också skada kondensatorn, förkorta dess livslängd och för tidigt fel. Av denna anledning bör ett strömbegränsande motstånd anslutas vid uppstart och kondensatorn laddas genom detta strömbegränsande motstånd. För att inte få strömbegränsningsmotståndet att förbruka för mycket ström, för att påverka den normala driften av omkopplingsregulatorn, används ett relä för att automatiskt kortsluta efter att uppstartsprocessen är över. strömförsörjning ger direkt ström till omkopplingsregulatorn. , Denna krets kallas "mjukstart"-kretsen för DC-växlingsströmförsörjningen.






