Beschermingstechnologie van DC-geschakelde gestabiliseerde voeding
De krachtige schakelapparaten die worden gebruikt in DC-schakelregelaars zijn duurder en hun regelcircuits zijn ingewikkelder. Bovendien is de belasting van de schakelende regelaar over het algemeen een elektronisch systeem dat is geïnstalleerd met een groot aantal sterk geïntegreerde apparaten. Transistoren en geïntegreerde apparaten zijn minder goed bestand tegen elektrische en thermische schokken. Daarom moet bij de bescherming van de schakelende regelaar rekening worden gehouden met de veiligheid van de regelaar zelf en de belasting. beveiligingscircuit
Er zijn veel soorten, hier introduceren we circuits zoals polariteitsbeveiliging, programmabeveiliging, overstroombeveiliging, overspanningsbeveiliging, onderspanningsbeveiliging en oververhittingsbeveiliging. Meestal worden verschillende beveiligingsmethoden geselecteerd om te worden gecombineerd tot een compleet beveiligingssysteem.
1 polariteitsbeveiliging
De ingang van een DC-schakelregelaar is over het algemeen een niet-gereguleerde DC-voeding. De schakelende gereguleerde voeding zal worden beschadigd als de polariteit verkeerd is aangesloten als gevolg van een verkeerde bediening of een ongeluk. Het doel van polariteitsbeveiliging is om een schakelende regelaar alleen te laten werken wanneer deze is aangesloten op een niet-gereguleerde gelijkstroombron met de juiste polariteit. De polariteitsbeveiliging van de voeding kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van een unidirectioneel geleidingsapparaat. Het eenvoudigste polariteitsbeveiligingscircuit komt de totale stroom binnen, dus dit circuit is meer geschikt voor schakelende regelaars met laag vermogen. In het geval van hoger vermogen wordt het polariteitsbeveiligingscircuit gebruikt als een link in de programmabeveiliging, wat kan besparen
Diodes met hoog vermogen die nodig zijn voor polariteitsbescherming, verminderen ook de vermogensdissipatie. Voor het bedieningsgemak is het eenvoudig te bepalen of de polariteit correct is of niet.
2 Programmabeveiliging
Het circuit van de schakelende gereguleerde voeding is relatief gecompliceerd en kan in principe worden onderverdeeld in een besturingsgedeelte met laag vermogen en een schakelgedeelte met hoog vermogen. Schakeltransistors hebben een hoog vermogen. Om de veiligheid van schakeltransistors te beschermen wanneer de stroom wordt in- of uitgeschakeld, moeten laagvermogenregelcircuits zoals modulators en versterkers eerst werken. Hiertoe zorgen voor de juiste opstartprocedure. De ingangsklem van de schakelende regelaar is over het algemeen verbonden met een ingangsfilter met een kleine inductor en een grote condensator. Op het moment van inschakelen zal de filtercondensator een grote stroomstoot laten lopen, die meerdere malen de normale ingangsstroom kan zijn. Zo'n grote inschakelstroom kan de contacten van een normale stroomschakelaar of de contacten van een relais doen smelten en de ingangszekering doorslaan. Bovendien kan inschakelstroom ook de condensator beschadigen, de levensduur verkorten en voortijdig uitvallen. Daarom moet bij het opstarten een stroombegrenzingsweerstand worden aangesloten en wordt de condensator via deze stroombegrenzingsweerstand opgeladen. Om ervoor te zorgen dat de stroombegrenzingsweerstand niet te veel stroom verbruikt, om de normale werking van de schakelende regelaar te beïnvloeden, wordt na het opstarttransiëntproces een relais gebruikt om het automatisch kort te sluiten, zodat de DC voeding levert direct stroom aan de schakelende regelaar. . Dit circuit wordt het "softstart" -circuit van de schakelende regelaar genoemd.
3 Overstroombeveiliging
Bij ongelukken zoals kortsluiting, overbelasting of uitval van het regelcircuit, zal de stroom die door de schakeltransistor in de spanningsregelaar vloeit te groot zijn, wat het stroomverbruik van de buis zal verhogen en warmte zal genereren. Als er geen overstroom is
Beveiligingsinrichtingen, schakeltransistors met hoog vermogen kunnen beschadigd raken. Daarom wordt overstroombeveiliging vaak gebruikt in schakelende regelaars. De goedkoopste en gemakkelijkste manier is om een zekering te gebruiken. Vanwege de kleine warmtecapaciteit van transistors kunnen gewone zekeringen over het algemeen geen beschermende rol spelen en worden vaak snelle zekeringen gebruikt.
Snelle zekering. Deze methode heeft het voordeel van gemakkelijke bescherming, maar de specificatie van de zekering moet worden geselecteerd op basis van de vereisten voor een veilig werkgebied van de specifieke schakeltransistor. Het nadeel van deze overstroombeveiligingsmaatregel is het ongemak van het veelvuldig vervangen van de zekering. De stroombegrenzingsbeveiliging en stroomonderbrekingsbeveiliging die gewoonlijk worden gebruikt in lineaire regelaars, kunnen worden toegepast in schakelende regelaars. Volgens de kenmerken van de schakelende regelaar kan de uitvoer van dit beveiligingscircuit de schakeltransistor echter niet rechtstreeks aansturen, maar moet de uitvoer van de overstroombeveiliging worden omgezet in een pulsopdracht om de modulator te besturen om de schakeltransistor te beschermen. Om overstroombeveiliging te realiseren, is het over het algemeen nodig om bemonsteringsweerstanden in serie in het circuit te gebruiken, wat de efficiëntie van de voeding zal beïnvloeden, dus wordt het meestal gebruikt in het geval van schakelende regelaars met laag vermogen. Bij hoogvermogen schakelende gereguleerde voedingen, rekening houdend met het stroomverbruik, moet de aansluiting van bemonsteringsweerstanden zoveel mogelijk worden vermeden. Daarom wordt de overstroombeveiliging meestal omgezet in overspannings- en onderspanningsbeveiliging.
4 Overspanningsbeveiliging
De overspanningsbeveiliging van de schakelende regelaar omvat ingangsoverspanningsbeveiliging en uitgangsoverspanningsbeveiliging. Als de spanning van de niet-gereguleerde gelijkstroombron die wordt gebruikt door de schakelende spanningsregelaar, zoals de batterij en de gelijkrichter, te hoog is, kan de schakelende spanningsregelaar niet normaal werken en zelfs de interne apparaten beschadigen. Daarom is het noodzakelijk om een ingangsoverspanningsbeveiligingscircuit te gebruiken. Een beveiligingscircuit bestaande uit transistors en relais.
5 Onderspanningsbeveiliging
Wanneer de uitgangsspanning lager is dan de gespecificeerde waarde, betekent dit dat er een afwijking is in de DC-ingangsvoeding, in de schakelende regelaar of in de uitgangsbelasting. Wanneer de DC-ingangsspanning onder de gespecificeerde waarde daalt, zal dit leiden tot
De uitgangsspanning van de schakelende regelaar daalt en de ingangsstroom neemt toe, wat zowel de schakeltransistor als het ingangsvermogen in gevaar brengt. Daarom moet een onderspanningsbeveiliging worden ingesteld. Eenvoudige onderspanningsbeveiliging






