Различные схемы защиты внутренних компонентов импульсного источника питания постоянного тока
С развитием науки и техники связь силового электронного оборудования с работой и жизнью людей становится все более тесной, и электронное оборудование не может обойтись без надежных источников питания. Поэтому импульсные источники питания постоянного тока стали играть все более важную роль и вошли в различные области электронного и электротехнического оборудования. Импульсные источники питания постоянного тока широко используются в переключателях с программным управлением, связи, источниках питания электронного оборудования обнаружения, источниках питания контрольного оборудования и т. д. В то же время с развитием многих высокотехнологичных технологий, включая технологию высокочастотного переключения, Технология мягкого переключения, технология коррекции коэффициента мощности, технология синхронного выпрямления, интеллектуальная технология, технология поверхностного монтажа и т. д., технология импульсного источника питания постоянно обновляется, обеспечивая широкий спектр возможностей для развития импульсного источника питания постоянного тока. Однако из-за сложности схемы управления в импульсных источниках питания транзисторы и интегральные устройства обладают плохой устойчивостью к электрическим и термическим ударам, что доставляет пользователям большие неудобства при использовании. Для обеспечения безопасности самого импульсного источника питания и нагрузки на основе принципов и характеристик импульсного источника питания постоянного тока были разработаны схемы защиты от перегрева, защиты от перегрузки по току, защиты от перенапряжения и защиты от плавного пуска.
принцип работы
Импульсный источник питания постоянного тока состоит из входной части, части преобразования мощности, выходной части и части управления. Часть преобразования мощности является ядром импульсного источника питания, который выполняет высокочастотное прерывание нестабильного постоянного тока и выполняет функцию преобразования, необходимую для вывода. В основном он состоит из переключающего транзистора и высокочастотного трансформатора. На рисунке 1 показаны принципиальная схема и эквивалентная принципиальная схема импульсного источника питания постоянного тока, который состоит из двухполупериодного выпрямителя, переключающего транзистора V, сигнала возбуждения, обратного диода Vp, индуктивности накопления энергии и фильтрующего конденсатора C. Фактически, Основной частью импульсного источника питания постоянного тока является трансформатор постоянного тока.
характеристика
Чтобы удовлетворить потребности пользователей, основные производители импульсных источников питания как внутри страны, так и за рубежом стремятся синхронно разрабатывать новые типы высокоинтеллектуальных компонентов, особенно за счет снижения потерь во вторичных выпрямительных устройствах и увеличения технологических инноваций в силовом феррите (Mn Zn). материалы для улучшения возможности получения высоких магнитных свойств при высоких частотах и высоких плотностях магнитного потока. В то же время применение технологии SMT позволило добиться значительного прогресса в импульсных источниках питания. Расположите компоненты по обе стороны печатной платы, чтобы импульсный источник питания был легким, небольшим и тонким. Таким образом, тенденцией развития импульсного источника питания постоянного тока является высокая частота, высокая надежность, низкое потребление, низкий уровень шума, защита от помех и модульность.
Недостатком импульсного источника питания постоянного тока является то, что он имеет серьезные коммутационные помехи и слабую способность адаптироваться к суровым условиям окружающей среды и внезапным сбоям. Из-за разрыва между отечественными технологиями микроэлектроники, технологией производства резистивных и емкостных устройств и технологией магнитных материалов с некоторыми технологически развитыми странами технология производства импульсных источников питания постоянного тока сложна, обслуживание затруднено, а стоимость высока.
Защита импульсного источника питания постоянного тока
На основе характеристик и реальных электрических условий импульсных источников питания постоянного тока, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу импульсных источников постоянного тока в суровых условиях и внезапных сбоях, в этой статье разрабатываются различные схемы защиты в зависимости от различных ситуаций.






