图 3+1保护电路
根据我们国家有关部门的要求,如图1所示,通信电源设备上都已按照3+1的方式(相线对零线分别接三个避雷器,零线对地线接一个避雷器)安装C类避雷器,能对一般的感应雷起到有效的保护。这类避雷器主要是压敏电阻类避雷器,通流容量一般是15kA~20kA(8/20μs),额定通流容量时的残压≤1.5kV(通信电源的绝缘强度为1.5kV),避雷器最大持续工作电压(IEC标准)分为AC275V和AC385V,选择时要注意大于电网的最大波动电压,同时也要注意这个问题:最大持续工作电压的提高,会使避雷器的残压跟着升高。在供电情况良好的城市站,可选用最大持续工作电压为AC275V的产品,在供电情况较差的农村站,最好选用最大持续工作电压为AC320V的产品,如VAL?MS320ST。
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一种实用的直流开关电源保护电路电源设计方案
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。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
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电源电路应用实例 电源保护电路
整流电路处于直流稳压电源的前端,对其的保护尤其重要,图8-1示出几种保护措施。图8-1(a)是输入端增设吸收浪端脉冲,防累积,过电压等保护的压敏电阻Rv也可采用双向瞬变电压抑制二极管VD等;图8-1(B)采用了熔断丝FU的过流保护,接入变压器的初次级均可;图8-2(C)采用了温敏器件的过流保护,即双金属接点保护器和PTC负温度系数热敏阻。图8-2为微机电源中常用的一种保护方式,即开机延时。一定时间后VS被触发导通,从而防止开机的大电流冲击。
对整流中器件的保护电路如8-3所示;一般在变压器初级,整流二级管或者负载两端并联RC阻容吸收电路,C取0.01~0.47μF,R取10~100Ω,R的功耗功率在
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高阻抗微弱信号测量的保护电路设计
空气质量检测、光电信号探测、加速度计、压电传感器以及生物体信号等高阻抗信号测量,易受到来自测量系统输入电阻、输入偏置电流的影响,实际测量系统中主要有与信号路径相并联的元器件如电阻、电容的分流,电缆泄漏电流和印刷电路板寄生漏电流的影响。因此,高阻抗微弱信号测量电路,必须经过精心设计以满足系统对低偏置电流、低噪声和高增益的要求。
1 高阻抗信号测量原理与影响因数分析 高阻抗信号测量,易受到测量系统输入阻抗的分压与系统输入偏置电流的影响。如图l所示,将被测高阻抗信号源与测量系统相连,信号源的戴维宁等效电路由Vs与Rs串联而成。假定测量系统的等效输入电阻为Rin,输入端电压为Vin,由于Rs与Rin的分压,使得输入端电压减小
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电瓶电压缺电的保护电路介绍
关于电瓶电压低落的保护问题,今天我给大家设计了一款电瓶缺电保护电路,手动开关是打嗝式保护,间隔约30秒钟,固定开关一经跳闸永久保护,关断稍等片刻从开可以再启动,电瓶电压低落到9.6v保护动作,LED指示灯亮。
图只画缺电保护部分,不牵涉其它电路,看不清图片可以放大。
注解:
这9.6v保护动作的电压是大电流时瞬态跌落的电压,不是电瓶耗尽时的平均电压.如果装了这个电路用小电瓶开大机器没几下机器就保护了,因为小电瓶供不了特大电流,电压瞬态跌落很正常。取样电压的高低可选换9.1v稳压管,业余可串几个P/N结徽调一下。如果大家以为线路复杂的话,下图是简单一点的电路图。
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MAX2140内部ESD二极管的保护电路设计
在对MAX2140 SDARS接收器进行热插拔操作(接通电源或断开电源)时,可能使其内部静电放电(ESD)保护二极管失效,热插拔不是该器件的标准操作。但这种情况会发生在很多应用中,尤其是在汽车工业中,经常会进行热插拔的操作。本文分析了热插拔操作可能造成ESD二极管失效的原因,并帮助设计合理的电路来预防二极管的失效。
概述
在进行装配、测试和故障处理时,有时需要对MAX2140 SDARS接收器进行非标准操作。其中一个例子就是热插拔操作,即在不关闭电源的情况下,直接将该器件与电路进行连接或断开连接。热插拔操作在汽车电子领域尤其常见,因为部件的模块化设计,模块之间的距离以及多个系统同时工作的需求,常
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