+86-18822802390

Ontwerp van verschillende beveiligingscircuits voor interne componenten van DC-schakelvoeding

Jun 08, 2023

Ontwerp van verschillende beveiligingscircuits voor interne componenten van DC-schakelvoeding

 

Met de ontwikkeling van wetenschap en technologie wordt de relatie tussen vermogenselektronische apparatuur en het werk en leven van mensen steeds hechter, en elektronische apparatuur kan niet zonder een betrouwbare stroomvoorziening. Daarom zijn DC-schakelvoedingen een steeds belangrijkere rol gaan spelen en zijn ze op verschillende gebieden binnengekomen. Diverse elektronische en elektrische apparatuurvelden, programmagestuurde schakelaars, communicatie, voeding van elektronische testapparatuur, voeding van regelapparatuur, enz. hebben op grote schaal DC-schakeling gebruikt voeding [1-3]. Tegelijkertijd, met de ontwikkeling van vele hightech-technologieën, waaronder hoogfrequente schakeltechnologie, zachte schakeltechnologie, powerfactor-correctietechnologie, synchrone rectificatietechnologie, intelligente technologie, oppervlaktemontagetechnologie en andere technologieën, is schakelende voedingstechnologie voortdurend innoveren, dat is de basis voor DC-schakeling. De voeding biedt een breed scala aan ontwikkelruimte. Vanwege het complexe besturingscircuit in de schakelende voeding is het vermogen van transistors en geïntegreerde apparaten om elektrische en thermische schokken te weerstaan ​​echter slecht, wat gebruikers tijdens het gebruik veel ongemak bezorgt. Om de veiligheid van de schakelende voeding zelf en de belasting te beschermen, zijn volgens het principe en de kenmerken van de DC-schakelende voeding de oververhittingsbeveiliging, overstroombeveiliging, overspanningsbeveiliging en softstartbeveiligingscircuits ontworpen.


werkend principe
DC-schakelvoeding bestaat uit een invoergedeelte, een stroomconversiegedeelte, een uitvoergedeelte en een besturingsgedeelte. Het stroomconversiegedeelte is de kern van de schakelende voeding, die hoogfrequente hakken uitvoert op de onstabiele gelijkstroom en de conversiefunctie voltooit die nodig is voor de uitvoer. Het is voornamelijk samengesteld uit schakeltransistors en hoogfrequente transformatoren. Figuur 1 toont het schematische diagram en het equivalente functionele blokdiagram van een schakelende gelijkstroomvoeding, die is samengesteld uit een dubbelfasige gelijkrichter, een schakelende buis V, een excitatiesignaal, een vrijloopdiode Vp, een energieopslaginductor en een filtercondensator C. In feite is de kern van een DC-geschakelde voeding een DC-transformator.


functies
Om aan de behoeften van gebruikers te voldoen, zetten grote fabrikanten van schakelende voedingen in binnen- en buitenland zich in voor het synchroon ontwikkelen van nieuwe high-intelligentiecomponenten, vooral door het verlies van het secundaire rectificatieapparaat en op het vermogensferriet (Mn-Zn) te verbeteren. materiaal Verhoog de wetenschappelijke en technologische innovatie om de hoge magnetische prestaties te verbeteren die worden verkregen bij hoge frequentie en grote magnetische fluxdichtheid. Tegelijkertijd heeft de toepassing van SMT-technologie grote vooruitgang geboekt bij het schakelen van voedingen. Aan beide zijden van de printplaat zijn componenten aangebracht om de schakelende voeding te waarborgen. Licht, klein en dun. Daarom is de ontwikkelingstrend van DC-schakelvoeding hoge frequentie, hoge betrouwbaarheid, laag verbruik, laag geluidsniveau, anti-interferentie en modularisatie.


Het nadeel van DC-geschakelde voeding is dat er relatief ernstige schakelinterferentie is en dat het vermogen om zich aan te passen aan ruwe omgevingen en plotselinge storingen zwak is. Vanwege de kloof tussen binnenlandse micro-elektronicatechnologie, productietechnologie van resistieve condensatorapparaten en magnetische materiaaltechnologie en sommige technologisch geavanceerde landen, is de productietechnologie van DC-geschakelde voeding moeilijk, lastig en kostbaar onderhoud.


Bescherming van DC schakelende voeding
Op basis van de kenmerken van de DC-schakelvoeding en de werkelijke elektrische omstandigheden, om de DC-schakelvoeding veilig en betrouwbaar te laten werken in ruwe omgevingen en plotselinge storingen, ontwerpt dit document een verscheidenheid aan beveiligingscircuits volgens verschillende situaties.


Overstroombeveiligingscircuit
In het DC-schakelvoedingscircuit, om te voorkomen dat de regelaarbuis wordt verbrand wanneer het circuit wordt kortgesloten en de stroom toeneemt. De basismethode is dat wanneer de uitgangsstroom een ​​bepaalde waarde overschrijdt, de aanpassingsbuis zich in een omgekeerde voorspanningstoestand bevindt, zodat deze wordt afgesneden en de circuitstroom automatisch wordt afgesneden. Het overstroombeveiligingscircuit bestaat uit triode BG2 en spanningsdelerweerstanden R4 en R5. Wanneer het circuit normaal werkt, is de basispotentiaal van BG2 hoger dan de emitterpotentiaal door de spanningsactie van R4 en R5, en draagt ​​de emitterovergang de sperspanning. Dus BG2 bevindt zich in een afgesneden toestand (gelijk aan een open circuit), wat geen effect heeft op het circuit van de spanningsregelaar. Wanneer het circuit wordt kortgesloten, is de uitgangsspanning nul en is de emitter van BG2 gelijk aan aarding, dan bevindt BG2 zich in een verzadigde geleidingstoestand (gelijk aan kortsluiting), zodat de basis en emitter van de instelbuis BG1 bevindt zich in de buurt van kortsluiting en bevindt zich in een afgesneden toestand. Snijd de circuitstroom af om het doel van bescherming te bereiken.

 

3 Bench power supply

Aanvraag sturen