几种实用的直流开关电源的保护电路设计

最新更新时间:2011-11-12来源: chinaaet关键字:直流开关电源  保护电路  光电耦合器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1 概 述

随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源[1-3]。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。

2 开关电源的原理及特点

2.1工作原理

直流开关电源由输入部分、功率转换部分、输出部分、控制部分组成。功率转换部分是开关电源的核心,它对非稳定直流进行高频斩波并完成输出所需要的变换功能。它主要由开关三极管和高频变压器组成。图1画出了直流开关电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管V,激励信号,续流二极管Vp,储能电感和滤波电容C组成。实际上,直流开关电源的核心部分是一个直流变压器。

2.2特点

为了适应用户的需求,国内外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是通过改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(Mn-Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,同时SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。因此直流开关电源的发展趋势是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。

直流开关电源的缺点是存在较为严重的开关干扰,适应恶劣环境和突发故障的能力较弱。由于国内微电子技术、阻容器件生产技术以及磁性材料技术与一些技术先进国家还有一定的差距,因此直流开关电源的制作技术难度大、维修麻烦和造价成本较高,

3 直流开关电源的保护

基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路。

3.1过电流保护电路

在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出电压为零,BG2 的发射极相当于接地,则BG2 处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管BG1 基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的。

 


3.2过电压保护电路

直流开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此开关电源中有必要使用输入过电压保护电路。图3为用晶体管和继电器所组成的保护电路,在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻R,使晶体管T导通,继电器动作,常闭接点断开,切断输入。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。
 


3.3 软启动保护电路

开关稳压电源的电路比较复杂,开关稳压器的输入端一般接有小电感、大电容的输入滤波器。在开机瞬间,滤波电容器会流过很大的浪涌电流,这个浪涌电流可以为正常输入电流的数倍。这样大的浪涌电流会使普通电源开关的触点或继电器的触点熔化,并使输入保险丝熔断。另外,浪涌电流也会损害电容器,使之寿命缩短,过早损坏。为此,开机时应该接入一个限流电阻,通过这个限流电阻来对电容器充电。为了不使该限流电阻消耗过多的功率,以致影响开关稳压器的正常工作,而在开机暂态过程结束后,用一个继电器自动短接它,使直流电源直接对开关稳压器供电,这种电路称之谓直流开关电源的“软启动”电路。

关键字:直流开关电源  保护电路  光电耦合器 编辑:探路者 引用地址:几种实用的直流开关电源的保护电路设计

上一篇:基于AT89S52的远程电源监控系统设计
下一篇:关于变频器输出端连接开关的探讨

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04

如何实现向高级电机控制的转变
基于采用 无传感器磁场定向控制(FOC) 的 永磁同步电机(PMSM) 的高级电机控制系统快速普及,这种现象的背后有两个主要驱动因素: 提高能效和加强产品的差异化 。虽然有证据表明采用无传感器FOC的PMSM可以实现这两个目标,但需要一个可提供整体实现方法的设计生态系统才能取得成功。利用整体的生态系统,设计人员能够克服实现过程中阻碍系统采用的各种挑战。 为什么选择PMSM? PMSM电机是一种使用电子换向的无刷电机。它经常与无刷直流电机(BLDC)混淆,后者是无刷电机系列的另一个成员,也使用电子换向,但在结构上略有不同。PMSM的结构可针对FOC进行优化,而BLDC电机经过优化后可使用6步换向技术。经过优化后,PMSM可获
[工业控制]
如何实现向高级电机控制的转变
光电耦合器构成的触摸开关电路
工作原理:电容C5、稳压管VDW、二极管VD2、电容C4和电阻R6等组成的电路为控制部分提供约12V的直流工作电压。当手触摸金属片S时,氖管N被点燃发光,由于N和光敏电阻RG组成光电耦合器,故这时RG的阻值变得很小,使集成电路NE555的2脚上的电位下降到低于电源电压的1/3,由于NE555被接成了单稳态触发器,所以NE555的3脚给出一个正脉冲,加到了集成电路CD4017的计数触发端14脚,使CD4017计数一次。另外,该电路在接通电源时,由于电容C3和电阻R4的微分作用,给CD4017的复位清零端加上一个正的触发脉冲,使CD4017处于被清零的状态,即它的10个输出端中,除了Q0为高电平外,其余的9个输出端(Q1~Q9)都是低
[模拟电子]
<font color='red'>光电耦合器</font>构成的触摸开关电路
USB3.0 保护电路的EMC解决方案
USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB信号传输电缆通常是双绞屏蔽线,其内部包含3对USB信号线和1对电源线,在传输通道上的输入电压值为4.07-5.25V,传输的最大电流约为900mA.USB接口的传输速率很高,像USB2.0最大的传输速率为480Mbit/s,USB3.0的传输速率更是10倍USB2.0的传输速率。并且USB3.0已经渐渐投入市场,必将是未来发展的趋势!但随着传输速率的增大如何提高USB信号的传输质量,减小电磁干扰EMI和静电放电ESD成为USB设计的关键。瞬雷电子一直致力于这方面的研发,从产品研发到系统设计无不尽心尽力。现以USB3.0为例,
[嵌入式]
无电压降的简单负极保护电路
传统的负极电压保护方法利用二极管来防止电路的损坏。一般来说,只有当使用了正确的极性,一个串联二极管才能允许电流通过(如图1所示)。这种方法的缺点是在二极管上由于电压降的存在浪费了功率消耗。如果输入电流为1安培,图1的电路将消耗0.7瓦的功耗,而图2的电路将消耗1.4瓦的功耗。这里提出的设计理念采用了一种简单的方法,避免了电压降的存在从而节省了功耗。 保护电路 "           选择一个继电器来与负极电压一起工作。举个例子,在一个12伏的电源系统中采用12伏的继电器。当你向该电路提供正确的极性偏置后,二极管D1反偏,从而使得开关继电器S1保持关闭。然后,输入、输出功率线将收集至正确连接的继电器端口,使得
[电源管理]
无电压降的简单负极<font color='red'>保护电路</font>
Avago推出绝缘性能领先业内的新门驱动光电耦合器产品
【2012年11月14日】Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)为有线、无线和工业应用模拟接口零组件领先供应商,今天宣布推出绝缘性能领先业内的新门驱动光电耦合器产品。 成功推出ACNV4506/2601/260E等产品并获得高功率应用设计工程师青睐后,Avago进一步扩展这个封装平台到门驱动光电耦合器产品,新推出的ACNV3130是一款采用500Mil DIP-10封装,输出电流最高2.5A的门驱动光电耦合器,适合高达1700V/100A的IGBT驱动应用设计。这个封装进一步提升了Avago提供广爬电距离和电气间隙以及高绝缘电压的能力,满足高功率应用,如690V中电压驱动、可再生能源逆变器
[模拟电子]
泰科电子:保护电路可以在高放电锂电池包中做到“见缝插针”
高速放电 锂离子电池 市场正快速扩张,然而,很少有保护解决方案能够针对这个市场应用,经常见到的传统电路保护装置普遍体积较大、复杂或者价格昂贵。 原因是市场上,有些电路保护设计结合使用 IC 和 MOSFET 或类似方案,复杂性降不下来;有些考虑在30A+工作电流的直流电应用中采用双金属保护器,但必须用很大的触点才能承受这么高的电流,结果导致保护装置体积过大。此外,由于触点之间产生电弧可能损坏触点,所以还必须限制动作次数。 泰科电子电路保护部门全球市场战略总监Eric Braddom自豪宣称,这些困绕都成为了过去式。泰科电子推出了外型和尺寸灵活到“见缝插针”的 MHP (Metal Hybrid PPTC
[工业控制]
IGBT的驱动与保护电路
由综合放大电路板(ZHFD)产生的输出信号被送入SG3526,产生PWM脉冲,此信号与反馈信号进行逻辑运算后送入HL403B厚膜驱动器,当IGBT产生过流、短路故障时,借助于IGBT内部的短路、欠饱和、软关断、降栅压保护功能,保护信号通过光电耦合器加到NE555时基电路组成的自保电路封锁PWM脉冲,使IGBT的GE间产生负偏压而截止,见图6。 图 IGBT的驱动与保护电路
[电源管理]
IGBT的驱动与<font color='red'>保护电路</font>
基于单片机和光电耦合器实现自动节能窗体系统的应用方案
引言 目前,国内外广泛使用PVC塑料窗体型材,其良好的隔热、保温、密封、隔音、节能、节木、保护环境等众多优点,使其日趋成为建筑用窗的主流材料。我国塑窗制造业的现状存在规模大、品级低、功能差、无高档、产能过剩、低水平等一系列问题,提高窗体产品质量和技术含量是塑窗业发展的主要方向。自动窗作为一种新兴技术,与电子、通信、光、IT技术组合,形成自动开启、关闭的新型窗体产品,将成为窗体产品中最具生命力的新星。自动窗控制器采用光机电一体化集成技术,集机械、电子控制、遥控、通信等技术于一体,可以开发出多种功能、多种结构和启闭方式的系列化自动控制的节能窗体系统。 自动窗控制逻辑关系复杂,并且该产品尚处于研发和试生产阶段,需要经常修改设计。如果
[单片机]
基于单片机和<font color='red'>光电耦合器</font>实现自动节能窗体系统的应用方案
小广播
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
随便看看
    502 Bad Gateway

    502 Bad Gateway


    openresty
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty