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推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
LED背光、I/O端口及电源保护电路设计
随着LCD电视的屏幕变得更大更亮,它们需要更多的工作电压和更大的工作电流,对更稳定和更可靠电路保护技术的需求也更加迫切。
有很多种电路保护器件都可以被用来帮助保护LCD显示屏免受过高电流或过高电压瞬变引起的损坏。过流保护可采取保险丝或可复位PPTC(聚合物正温度系数)器件。选择哪种方案,取决于LCD的设计,该产品可能接触到的危险类别以及相关的安全要求偶。
PPTC器件一般适用于在启动时会经受大浪涌电流的电路。PPTC器件可经受浪涌电流的冲击,并省去了更换被烧毁保险丝的麻烦。保险丝适合于不要求自恢复能力的电路设计,或仅在系统发生错误的情况下才引起过流冲击的电路。当软启动电路被用于限制浪涌电流时,保险丝也是一种实用的
[电源管理]
汽车LVDS接口保护电路图
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
功率MOSFET的锂电池保护电路设计
铅酸电池具有安全、便宜、易维护的特点,因此目前仍然广泛的应用于电动自行车。但是铅酸电池污染大、笨重、循环次数少,随着世界各国对环保要求越来越高,铅酸电池的使用会越来越受到限制。磷酸铁锂电池作为一种新型的环保电池,开始逐步的应用到电动车中,并且将成为发展趋势。通常,由于磷酸铁锂电池的特性,在应用中需要对其充放电过程进行保护,以免过充过放或过热,以保证电池安全的工作。短路保护是放电过程中一种极端恶劣的工作条件,本文将介绍功率MOSFET在这种工作状态的特点,以及如何选取功率MOSFET型号和设计合适的驱动电路。
电路结构及应用特点
电动自行车的磷酸铁锂电池保护板的放电电路的简化模型如图1所示。Q1为放电管,使用N沟
[电源管理]
开关电源设计:输入整流滤波器及钳位保护电路的设计
1 输入整流桥的选择 1)整流桥的导通时间与选通特性 50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180°(导通范围是从0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为10ms,整流桥的导通时间tC≈3ms,其导通角仅为54°(导通范围是36°~90°)。因此,整流桥实际通过的是窄脉冲电流。桥式整流滤波电路的原理如图1(a)所示,整流滤波电压及整流电流的波形分别如图l(b)和(c)所示。 最后总结几点: (1)整流桥的上述特性可等效成对应于输入电压频率的占空比大约
[电源管理]
适用于多种电压等级的蓄电池过放电保护电路
为保证无人值守的设备(比如考勤机等)在断电后仍能运行,通常要加入蓄电池作为后备电源。在电网断电后,后备电池开始对设备进行供电。这时,必须设置电池过放电保护电路。最简单的电池保护是设置一个电压保护门限,当电池电压降到这个门限值之后,自动断开回路,停止对负载供电。但由于负载被断开之后,电池端电压会迅速升高至门限电压以上,于是电池又被重新接入电路给负载供电,此后会重复“断开一接通一断开一接通”的振荡过程,直到电池彻底耗尽。这对电池的寿命会产生很大的影响,甚至损坏电池。所以,必须设计一种带有滞回功能的自动保护电路。 目前市场上有一些现成的电池保护芯片可以应用,但这些芯片多应用于锂电池的保护,电压等级多集中在5V左右。在一些电压等级较高的蓄
[电源管理]
CAN收发器电气保护电路图及原理
CAN总线的电气保护
船舶机舱中工况条件十分恶劣,各种电磁干扰对物理链路及数据链路的正常工作都有严重的影响。这些对控制系统是极大的威胁,非常容易导致系统瘫痪。为了最大程度地保证网络系统正常工作,采取了以下两种措施:第一种措施是电气隔离。通信电缆是网络系统中受干扰最大的部分,而且各种干扰也极容易顺通信电缆进入系统,从而引起系统的工作不正常。为了切断这条干扰途径,保护CAN控制器,在CAN控制器与收发器之间增加了6N137,以进行光电隔离。
第二种措施是在总线上增加保护器件。当发生雷击或其他强烈干扰时,巨大的能量如果来不及泄放,就会损坏收发器。为了防止干扰对收发器的损坏,增加了防雷管和TVS作总线保护。当受到雷击时,并接
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臭氧电源驱动保护电路的设计与实现
摘要:介绍了臭氧逆变电源的整体设计和IGBT对驱动电路的设计要求,指出了用EXB841直接驱动IGBT时存在的问题和不足,提出了应用ExB84l设计驱动电路的改进用法,并将优化电路成功应用于臭氧电源中。关键词:臭氧电源;IGBT;EXB841 O 引言 用介质阻挡放电法(DBD法)的大功率臭氧发生设备已广泛应用于自来水、泳池水处理以及污废水的深度处理,在提高生活用水质量和环境保护领域起着越来越重要的作用。臭氧发生设备的关键技术是用IGBT实现的高压逆变电源,而IGBT的可靠驱动与保护是高性能电源的重要保障。JGBT专用驱动芯片EXB841,具有正负偏压、过流检测、故障保护和软关断等主要功能特征,在300A容量以下的IGBT驱动中得到
[电源管理]
USB线路终端的ESD保护电路
通用串行总线(USB)技术是连接PC 到不同外部设备的新方法。可实现PC、服务器、笔记本和集线器等实现下游端口与外设端的上游端口的数据交换。现在的USB 技术有两种数据速率:低速(1.5Mb/s)和全速(12Mb/s)。12Mb/s 的USB 数据流比并行端口快10 倍,比标准串口快100 倍。频率的增加必须相应地有适应ESD 敏感度的器件,图6 所示是快速响应的TVS应用电路,能满足USB 线路终端的 ESD保护 ,同时具有良好的低通滤波功能。
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