加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出符合 MIL-STD-1275D 要求的浪涌抑制器解决方案,并展示在评估电路板 DC2150A 上。MIL-STD-1275D 是美国国防部制定的标准,规定了地面军用车辆所用 28V DC 电源的稳态和瞬态电压特性。当面对 MIL-STD-1275D 中严格规定的浪涌、尖峰和纹波波形时,DC2150A 可将输出电压限制到安全的 44V。就大多数应用而言,要满足该标准就是简单地将 DC2150A 电路放置到容限为 44V 的设备之前。DC2150A 采用浪涌抑制器 IC LTC4366 和 LT4363,可控制串联 N 沟道 MOSFET,与采用笨重的电容器、保险丝、电感器和瞬态电压抑制器的传统并联电路相比,这减小了解决方案的尺寸和成本。
DC2150A 是为可承受高达 ±250V 的输入瞬态而设计,除了在 ±7V 纹波情况下的可用电流降至 2.8A 外,其他所有情况下都可向负载提供最小 4A 的电流。N 沟道 MOSFET 受到保护,通过限流防止输出过载。如果出现持续的过压或过流情况,那么在定时器延迟后,关断电路;该电路在冷却周期后自动地接通。当温度超过 105oC 时,过热保护电路关断 LT4363 控制的 MOSFET。
DC2150A 有 4 种组装选择 (DC2150A-A 至 DC2150A-D),根据最大负载电流以及渡过 500ms 时长 100V 峰值浪涌的能力来决定。可选电路板如果去掉不需要的保护功能,可以节省用料清单 (BOM) 成本。仅全功能可选电路板 DC2150A-C 开始供货,价格为每个 150 美元。该解决方案在《Linear Technology Journal of Analog Innovation》 24 卷第一篇文章“High Voltage Surge Stoppers Ease MIL-STD-1275D Compliance by Replacing Bulky Passive Components”中有详细介绍。
关键字:浪涌
编辑:刘东丽 引用地址:易于符合MIL-STD-1275D 要求的浪涌抑制器解决方案
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数字隔离器的浪涌测试
许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌性能是开发安全、可靠器件的必要环节。
国际电工委员会(IEC)和VDE (Verband der Elektrotechnik)两个组织出版的标准就隔离技术在医疗、工业、消费以及汽车等系统中的系统级和元件级应用进行了规定。为了确保在出现高压浪涌时人员和设备的安全,这些标准根据具体应用所需要的隔离等级规定了不同的浪涌额定值。
共有三类常见的隔离等级:功能隔离、基本隔离和增强隔离。功能隔离仅有少量安全要求,因为它一般只用于要求隔
[测试测量]
浪涌保护器在电源系统中的安装原理及注意事项
浪涌保护器在电源系统中的安装原理及注意事项 : 一.电源线应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次,对雷电能量的逐级减弱(能量分配),使各级限制电压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内(电压配合)。 在下列情况下,多级防护成为必须:某一级浪涌保护器失效或浪涌保护器某一路失效。浪涌保护器的残压不配合设备绝缘强度,线缆在建筑物内长度较长时。 二.几乎所有情况下的线缆防护,至少应分成两级以上,同一级浪涌保护器还可能包含多级保护(如串并式浪涌保护器)。为了达到有效的保护,可在各防雷区界面处设置相应的浪涌保护器,浪涌保护器可针对单个电子设备,或一个装有多个电子设备的空间,所有穿过通常具有空间屏蔽的防雷区的导线,在穿过防雷区界面
[电源管理]
可提供短路保护的浪涌限幅器
对于包含有大电容量的装置而言,控制浪涌电流成为一大难题。最简单的方法就是将浪涌限幅电阻器与电容器组串联,但电阻器会浪费功率并增加压降。图1所示电路解决了这一难题并能提供其它优势。在启动时,双极型 PNP晶体管Q2使N沟道功率MOSFET晶体管Q1保持关断,直到电容器Cl两端的电压高到足以关断Q2的电平为止。在此时间间隔内,电阻器R1为C1及电路其它元件提供启动电流。当Q2关断时,Q1导通并在 R1两端提供一条低阻通道。当关闭外部电源时,电路随C1放电而复位。 作为额外好处,该电路还可提供短路负载保护。随着通过Q1的电流增大,Q1两端的压降也由于Q1内部导通电阻而增大。当Q1两端的电压降至约 0.6V(Q2的 VBE(ON)电压)时
[电源管理]
启动浪涌电流限制器
启动浪涌电流限制器
[电源管理]
开关电源开发过程中产生浪涌电流的原因
在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在工业设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。 传统的输入浪涌电流限制方法是串联负温度系数热敏限流电阻器(NTC),然而这种简单的方法具有很多缺点:如NTC电阻器的限流效果受环境温度影响较大、
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浪涌电流及浪涌抑制器
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
浪涌电流也指由于电路异常情况引起的使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。
浪涌抑制器的分类
1.放电间隙(又称保护间隙):
它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一
[电源管理]
LED驱动电路浪涌保护应用
LED灯具 有高效、可靠、低耗能等特点,有着非常广泛的用途,常用来做 照明 、显示、信号灯等等。 但由于 LED 使用环境的复杂性,尤其是当LED是用在户外时,其驱动电路非常容易遭受到过电压和过电流的冲击而造成故障或损坏,引发不必要的财产损失甚至是人员伤亡,因此在设计 LED驱动 电路时必须要充分考虑并做好保护措施,从而提高电路的可靠性,降低故障发生率, 下面就LED驱动电路的防护进行简单的探讨。 LED驱动电路一般由几个部分构成, 包括AC输入、整流,、DC/DC转换、等模块, 根据各个模块电压和电流及可能遭受到的浪涌情况的不同需要分开来做有针对的防护。 1、LED驱动电路浪涌保护应用 在交流电源AC输入
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Phoenix Contact推出可节省电源箱空间的浪涌放电器
Phoenix Contact公司的下一代DIN轨线安装浪涌保护设备以更小的尺寸提供更大的安装灵活性,从而适用于工业和电信OE电源箱。
这种VALVETRAB紧凑式设备的尺寸为每通道12mm,为业界目前尺寸最小的产品。这种产品采用了对称插座和基板,从而无论电源线由顶端或底端接入均能实现了更大的安装灵活性。
这种新型浪涌保护器件为满足世界各种电源系统配置而设计,满足世界认可的技术、安装和认证标准,从而适用于全球各地。并提供各种版本满足1、2或3相电源系统的要求。
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