在电源电路的初级端电路上,解决瞬时浪涌电流的典型方法是金属氧化物可变电阻(MOV)。这些器件会将输入浪涌电流钳位在一个电平上,该电平使电源元件能够不受到影响并正常工作。选择MOV的主要标准包括工作电压、能量处理性能和峰值脉冲电流性能。
MOV的工作电压是MOV能正常工作不会击穿(变为导电的)的电压电平。该电压通常是首先要决定的参数,而且很简单。要指定工作电压,设备的线电压则要增加20%,以允许电源系统的电压增长。这样做的目的是保证MOV对系统中的瞬时事件做出反应,而不对临时状况做出反应。如图1所示。
集成器件有助于减少元件数量
在正常的运行条件下,施加在MOV上的交流线路电压将不会超过该器件的最大交流方均根电压(VAC RMS)额定值,而且假设只要瞬态能量不超过MOV的最高额定值,短时间瞬态事件就可以被钳位在一个合适的电压水平。但是,持续异常的过电压/有限电流条件(如中性丢失)可能导致MOV进入热失控状态。
通常通过与MOV串联放置一个热切断(TCO)器件来保护MOV免受过热损坏。典型的线路电压瞬态保护方案也可集成一个过流保护元件(如保险丝),来保护系统免受由超过预定水平的过流过载所造成的损坏。
过流条件和热失控
泰科电子的交流2Pro.器件将一个高分子聚合物正温度系数(PPTC)元件和一个MOV元件集成在一个热保护器件里,以便在过流或过压情况下提供可复位功能。这种集成器件的方法可帮助制造商满足IEC61000-4-5和IEC60950等行业要求。
未受保护的标准MOV元件通常被限制在275VAC RMS,以针对通用的输入电压范围。在中性损失的条件下,它们可能会因过热而产生负面结果,即使在电路的上游已使用了保险丝或电源电阻。
AC 2Pro器件中的PPTC元件有助于防止热失控,保持变阻器表面温度低于150°C和防止器件达到由过压瞬变所造成的不安全温度。
工作原理
虽然施加到一个MOV上的交流线路电压通常不会超过该器件的最大持续工作电压额定值,但是有可能发生超出这些限制的过压瞬变。2Pro器件将PPTC技术与MOV集成在一起,当MOV长期处于持续过压情况下时,可提升过流和热保护能力。
在过压瞬变的情况下,如图2所示的中性损失事件,2Pro器件中的PPTC元件就会发热、跳脱并进入一种高阻抗状态,从而帮助降低MOV器件失效的风险。
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