过压保护电路实例分析

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直流电源过电压过流保护电路

直流电源过电压过流保护电路

直流电源过电压、欠电压及过流保护电路该保护电路在直流电源输入电压大于30V或小于18V或负载电流超过35A时,晶闸管都将被触发导通,致使断路器QF跳闸。

图中,YR为断路器QF的脱扣线圈;KI为过电流继电器。

带过流保护的电动自行车无级调速电路图中,RC为补偿网络,以改善电动机的力矩特性。

具体数值由实验决定。

电路如图16-91所示。

它适用于电动自行车或电动三轮车。

调节电位器RP,可改变由555时基集成电路A组成的方波发生器的方波占空比,达到调速的目的。

Rs是过电流取样电阻,当电动机过载时,Rs上的压降增大,使三极管VTz导通,触发双向晶闸管V导通,分流了部分负载,从而保护了功率管VTi。

过流保护用电子保险的制作电路图本电路适用于直流供电过流保护,如各种电池供电的场合。

如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。

重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。

该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。

负载电流流过三极管T4、电阻R10和R11。

A、B端的电压与负载电流成正比,大多数的电压分配在电阻上。

当电源刚刚接通时,全部电源电压加在保险上。

三极管T2由R4的电流导通,其集电极的电流值由下式确定:VD4=VR7+0.6。

因为D4上的电压(VD4)和R7上的电压(VR7)是恒定的,所以T2的集电极电流也是恒定。

该三极管提供稳定的基极电流给T3,因而使其导通,接着又提供稳定的基极电流给T4。

保险导电,负载有电流流过。

当电源刚接通时,电容器C1提供一段延时,从而避免T1导电和保持T2断开。

保险上的电压(VAB)通常小于2V,具体值取决于负载电流。

当负载电流增大时,该电压升高,并且在二极管D4导通时,达到分流部分T2的基极电流,T2的集电极电流因而受到限制。

由此,保险上的电压进一步增大,直到大约4.5V,齐纳二极管D1击穿,使T1导通,T2便截止,这使得T3和T4也截止,此时保险上的电压增大,并且产生正反馈,使这些三极管保持截止状态。

单片机5v过压保护电路

单片机5v过压保护电路

单片机5V过压保护电路简介单片机(Microcontroller)是一种集成了处理器、存储器和各种输入输出接口的微型计算机系统。

在实际应用中,单片机常常需要与外部电源进行连接,而不同的电源可能存在过压的情况,这对单片机的正常工作会造成损坏甚至灾难性后果。

因此,设计一个有效的过压保护电路对于确保单片机系统的稳定运行至关重要。

本文将介绍一种基于5V供电的单片机过压保护电路设计方案,并详细解释其原理和实现方法。

设计原理过压保护电路是通过监测输入电压并在超出设定范围时切断或限制电流流动来保护目标设备。

为了实现单片机5V过压保护,我们可以采用以下原理:1.采用稳压芯片:使用稳压芯片将输入电源稳定在5V以供给单片机使用。

2.过压检测:通过比较输入电压与设定阈值来检测是否存在过压情况。

3.过压切断:当检测到输入电压超出阈值时,切断输入电源以保护单片机。

电路设计稳压芯片为了稳定供电,我们可以选择一款适合的稳压芯片,例如LM7805。

这款芯片能够将输入电压稳定在5V输出,并具有过热保护和短路保护功能。

稳压芯片的接线如下:•输入端(VIN)连接到外部电源正极(VCC)。

•接地端(GND)连接到外部电源负极和单片机的接地端。

•输出端(VOUT)连接到单片机的供电输入端。

过压检测为了检测输入电压是否超出设定阈值,我们可以使用比较器和参考电压。

以下是一种简单的过压检测方法:1.使用一个分压电阻将一部分输入电压分配给比较器。

2.将参考电压设置为期望的阈值,例如4.7V。

3.将比较器的正输入端连接到分压后的输入信号,负输入端连接到参考电压。

4.比较器输出与单片机相连,用于触发过压保护。

过压切断当检测到过压情况时,我们需要切断或限制电流流动以保护单片机。

以下是一种简单的过压切断方法:1.使用一个继电器或MOSFET作为开关,将其控制端连接到比较器的输出端。

2.当比较器输出高电平时,开关关闭,切断输入电源与单片机的连接。

3.当比较器输出低电平时,开关打开,恢复输入电源与单片机的连接。

过压保护电路

过压保护电路

过压保护电路
开关管的开关频率就是行频,采用PTN3361行频作为开关管的工作频率是为了减小开关电源对图像的干扰影响。

由于开关管的开关频率是由行频控制的,这样开关管的工作周期是一定的。

开关管导通时间的长短是由输出电压的大小决定的,它是可以改变的,所以这是一个调宽式电路。

过压保护电路分析.开关型稳压电源的一个优点是能够很方便地引入各种保护电路,这一电源电路设有3种保护电路:一是过压保护电路,二是行输出过流保护电路,三是场瑜出级短路保护电路。

图3-165所示是这种机芯电源电路中的保护电路,电路中的VT704用于保护电路中的晶闸管,VT702是行输出管,M601构成场输出级
电路,rl703是行输出变压器。

过压保护电路是用来防止彩色电视机中高压太高的电路,当高压太高时会出现危险情况。

这一保护电路的工作原理是这样:当高压升高时,行输出变压器T703的另一组绕组(②.⑧)两端的电压也升高,这一电压经VD707、VD705和C729构成的倍压整流电路的整流,再经C730滤波后,加到电源电路中CP701的①脚上,经内电路中的Rl、R2分压,加到稳压二极管上,使之导通,这样CP701的③脚输出一个直流电压,加到晶闸管控制极上,使之导通。

在VT704导通后,将电阻R729接地,由于该电阻只有1Q,这样相当于将稳压电源+60V输出端对地短接,使脉冲变压器的二次绕组对地短接,自激振荡所需要的正反馈被破坏,电源电路停止工作,没有直流电压输出,达到过压保护的目的。

电路中的电源稳压与过压保护设计与分析

电路中的电源稳压与过压保护设计与分析

电路中的电源稳压与过压保护设计与分析电路中的电源稳压和过压保护是保证电子设备工作安全可靠的重要因素。

本文将从电源稳压和过压保护的设计原理、常见的实施方法以及分析电源稳压和过压保护的重要性三个方面进行论述。

一、电源稳压的设计原理电源稳压是指在电路运行过程中,保持电路输入电压稳定不变的一种设计措施。

电源稳压设计的原理是通过调整电源的输出电压,使其始终保持在设定的合理范围内。

常见的电源稳压方式有线性稳压和开关稳压两种。

线性稳压是通过使用线性电源稳压芯片,将输入电压通过消耗多余功率的方式,得到稳定的输出电压。

线性稳压在简单电路设计中应用较广,而且成本相对较低,但效率较低,并且受限于输入电压波动范围。

开关稳压则是通过开关功率调节器来实现。

它的工作原理是将输入电压经过开关频率高的开关管进行开关,通过周期性地开关和关闭,改变输出电压,从而达到稳压的目的。

开关稳压具有高效率、体积小等优点,广泛应用于高功率电路设计中。

二、过压保护的设计方法过压保护是指在电路中,当输入电压超过一定范围时,及时采取措施避免电子器件过载烧毁。

过压保护的实施方法多种多样,常见的有过压保护芯片、过压保护电路等几种方式。

过压保护芯片是一种专门用于检测和控制电路的电压的集成电路。

当输入电压超过设定值时,过压保护芯片会通过控制开关管或继电器等方式切断输入电压,从而保护后续电子器件的安全。

过压保护芯片具有反应快、精度高等特点,适用于对设备安全性要求较高的场合。

过压保护电路是一种通过元器件的相互配合,实现对电路过压的保护的方法。

常见的过压保护电路是采用快速响应二极管和稳压二极管等组合,当输入电压超过设定值时,快速响应二极管将多余电压导向大功率稳压二极管,从而保护电路中器件的安全。

三、电源稳压与过压保护的重要性电源稳压和过压保护在电子设备设计中具有重要的作用。

首先,电源稳压可以保证电子设备的正常工作,稳定的电源供给可以提高电路运行的精确性和稳定性,减少电子器件因电压波动带来的故障。

过压保护电路

过压保护电路

过压保护电路
最近在做一个东西,以前用的一个过压保护电路,保护范围不够大,测试了一下,超过26V就不行了(26V一下还是很好用的,也在我上传的文库里),但是我的保护电压设定的是28V,所以又另外换了一个方案,电路其实很简单,肯定也有很多人在用这个电路,但是我没见有谁分享出来,所以就贴出来,和大家分享,为需要但又不知如何下手的朋友提供个参考。

下面分析下原理。

1、当VCC_IN电压在28V以内的时候,稳压管D1不会导通,所以Q1就相当于通过R1和R4两个电阻上拉到VCC_IN,Q1截止,注意Q1是PNP的管子!Q1截止,就相当于是个开路,可以将左边部分电路去掉,相当于下面电路
Shao_hx 2012-04-10
这样Q2就会导通,VCC_OUT就会有输出,给后级电路供电。

2、当VCC_IN超过28V,稳压管导通,并使稳压管阴极电压维持在28V,这样,Q1的BE极间电压就不为0,三极管开始导通,从而使Q2的门极电压等于源极电压,使其关断。

则后级供电也就断开了。

图中VD2是为了保护三极管的BE极电压不要超过范围,稳压管的稳压值不的高于三极管BE级间电压所能承受的范围。

如果觉得对您有帮助,请朋友推荐一下,谢谢!
本人QQ:330597893,愿结识有共同爱好的朋友。

Shao_hx 2012-04-10。

过压保护电路

过压保护电路

过压保护电路MAX6495-MAX6499/MAX6397/MAX6398过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏。

器件通过控制外部串联在电源线上的n沟道MOSFET实现。

当电压超过用户设置的过压门限时,拉低MOSFET的栅极,MOSFET关断,将负载与输入电源断开。

过压保护器件数据资料中提供的典型电路可以满足大多数应用的需求(图1)。

然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。

本文讨论了两种类似应用:增大电路的最大输入电压,在过压情况发生时利用输出电容存储能量。

图1 过压保护的基本电路增加电路的最大输入电压虽然图1电路能够工作在72V瞬态电压,但有些应用需要更高的保护。

因此,如何提高OVP器件的最大输入电压是一件有意义的事情。

图2所示电路增加了一个电阻和齐纳二极管,用来对IN的电压进行箝位。

如果增加一个三极管缓冲器(图3),就可以降低对并联稳压器电流的需求,但也提高了设计成本。

图2 增大最大输入电压的过压保护电路图3 功过三极管缓冲器增大输入电压的过压保护电路齐纳二极管的选择,要求避免在正常工作时消耗过多的功率,并可承受高于输入电压最大值的电压。

此外,齐纳二极管的击穿电压必须小于OVP的最大工作电压(72V),击穿时齐纳二极管电流最大。

串联电阻(R3)既要足够大,以限制过压时齐纳二极管的功耗,又要足够小,在最小输入电压时能够维持OVP器件正常工作。

图2中电阻R3的阻值根据以下数据计算:齐纳二极管D1的击穿电压为54V;过压时峰值为150V,齐纳二极管的功率小于3W。

根据这些数据要求,齐纳二极管流过的最大电流为:3W/54V = 56mA根据这个电流,R3的下限为:(150V - 54V)/56mA = 1.7kWR3的峰值功耗为:(56mA)2 ×1.7kW = 5.3W如果选择比5.3W对应电阻更小的阻值,则会在电阻和齐纳二极管上引起相当大的功率消耗。

为了计算电阻R3的上限,必须了解供电电压的最小值。

电容器过电压保护

电容器过电压保护

中国电力设备管理网电力电容器过电压保护反措摘要:通过分析银南电网电容器过电压保护几次误动事故,提出在电容器过电压保护中使用高返回系数JY8系列静态型电压继电器,来防止系统出现瞬间过电压时电容器过电压保护误动。

1引言电力系统中,电力电容器作为一种静止型无功功率补偿装置,在维护系统的可靠、稳定运行中,发挥着日益重要的作用。

实践证明,为了提高电力电容器运行的可靠性,除了不断提高电容器本身的质量,采用合理的接线和布置之外,配备完善、合理的保护装置也是极其重要的。

电容器过电压保护,是确保电力电容器在不超过规程规定的最高允许电压下和规定的时间内动作的电容器保护。

由于电容器输出的无功功率和内部有功功率损耗均与其两端电压的平方成正比,即电容器输出无功功率Qc=ωCU2;电容器有功功率损耗P1=ωCU2tgδ,电容器耐受过电压的能力比较低。

按照IEC标准,“电容器单元应适合于当端子间的电压有效值升到不超过1.1倍额定电压(过渡过程除外)下连续运行。

”我国国标也规定,电容器连续运行的工频过电压不超过1.1倍额定电压。

由此可见,电容器过电压保护配置的合理与否,直接影响着系统并补电容器的健康、稳定、有效运行。

本文通过宁夏银南供电局所辖变电所10kV并补电容器先后发生的电容器过电压保护误动事故进行分析,提出了通过运用高返回系数的静态型JY8系列过电压继电器,代替原电磁式DY-36A型过电压继电器的有效、可行的反措措施。

2问题的提出1997年8月至9月中旬,我局所辖古城220kV变512电容器、河西110kV变518电容器、中卫110kV变513电容器开关相继发生跳闸。

根据当时现场保护掉牌信号指示,以上各次跳闸均为电容器过电压保护出口所致。

电力电容器的工频过电压的产生,原因有二:其一,由于系统出现的工频过电压,电容器所在的母线电压升高,使电容器承受过电压;其二,由于一组电容器中个别电容器故障切除或短路,使串联电容器间容抗发生变化。

单片机5v过压保护电路

单片机5v过压保护电路

单片机5v过压保护电路一、引言随着电子技术的不断发展,单片机在各领域应用日益广泛。

为确保单片机系统稳定可靠运行,过压保护电路设计显得尤为重要。

本文将介绍一种5V过压保护电路,旨在为单片机系统提供有效的过压保护。

二、5V过压保护电路原理1.过压保护必要性过压保护是为了防止单片机系统在供电电压超出正常范围时受到损坏。

当输入电压高于单片机工作电压时,过压保护电路能及时动作,将电压控制在安全范围内。

2.5V过压保护电路工作原理5V过压保护电路主要由稳压器、比较器、晶体管、电容和电阻等元件组成。

稳压器用于提供稳定的电源电压,比较器用于检测输入电压是否超过设定阈值,晶体管作为开关元件,实现输入电压的调整。

三、电路元件选择与设计1.稳压器选用线性稳压器,例如LM317,可提供稳定的输出电压,且具有短路保护和过温保护等功能。

2.比较器选用Operational Amplifier(如OP07),其具有高输入阻抗、低输出阻抗的特点,能够准确检测输入电压是否超过设定阈值。

3.晶体管选用硅材料NPN晶体管,如2N3904,作为开关元件。

在过压情况下,晶体管导通,将多余电压释放到地,从而实现过压保护。

4.电容和电阻电容选用陶瓷电容,如0.1uF,用于滤波和耦合;电阻选用固定电阻,如240Ω,用于限制电流。

四、电路元件布局与调试1.布局注意事项电路元件布局时,应注意以下几点:(1)各元件间相互干扰问题,尽量远离;(2)遵循信号flow,避免信号走弯;(3)电源线和地线宽度要足够,以减小电阻和电感;(4)电容尽量靠近电源输入端。

2.调试方法调试时,可通过改变比较器输入端电压,模拟过压情况,观察晶体管是否能够及时动作,将电压控制在安全范围内。

同时,检查各元件工作状态,确保电路正常工作。

五、应用实例1.某单片机系统过压保护电路设计以某单片机系统为例,其工作电压为5V。

根据实际需求,设定过压保护阈值为7V。

选用LM317线性稳压器、OP07运算放大器、2N3904晶体管等元件,按照上述电路原理和布局要求,设计过压保护电路。

开关电源的各种过压保护电路

开关电源的各种过压保护电路

开关电源的各种过压保护电路开关电源输出过压保护电路,有通过控制自身电源来调节的,也有防止外部电压过高带来的电源损伤,自身调节一般是指,过压电路是在反馈环路出现问题的时候,控制输出电压不至于太高,或者是关闭开关电源控制,来避免输出电解电容与后级的用电设备损坏。

那我们就要知道当过压时,是限制电压不要超过一个电压还是要求关闭电源。

只有知道了要求后就根据要求来设计电路。

图1是输出保护电路的一种,这种电路应用非常多,他是用TL431与光耦的搭配,靠光耦的导通来控制原边的控制芯片停机,实现过于保护,的他的好处是过压保护电压精度高,一般应用到后级需要严格控制电源的电源。

他的成本是比较高的。

图2也是一种输出保护电路,这种电路就是在上一个电路的基础上进行了变动,原理是本来利用TL431来检测输出电压的电路改成了一个稳压管,稳压管的精度是没有TL431高的,但是价格比TL431便宜,这也就是他的优势,缺点是他的精度不高,对于这种电路一般应用在没有要求具体多少电压过压的电源,就是在出现过压的时候起到一个保护电解电容的作用,不至于电解电容坏。

上面的两种方法,我们一直看到有一个光耦的存在,这是应为我们的电源是隔离的原因,但是光耦的价格也是不便宜的。

如果不需要过压精度很高,那么我们是不是可以想办法吧光耦去除,而且是能检测输出电压的办法,是不是最好了,那有什么好的办法了,隔离不用光耦,我们是不是就想到用互感器等磁芯器件,但是这又违背了价格便宜的问题,最好是在不增加其他器件的基础上就能实现过压保护功能。

隔离电源我们都会有一个隔离变压器,这是每一个开关电源都有的,那么我们是不是可以利用这一个开关变压器来实现,我们知道电源是有VCC绕组,我们能不能用VCC绕组来实现过压保护了,肯定是可以的,只是精度与一致性不好,但是价格便宜,如果在你的接受范围内的话,是不是很好。

那么就有了下面的电路图,下面Latch脚是芯片检测过压的脚。

上面的三种电路都是对于电源自身反馈环路有问题的时才有作用,那要是输出电压被外电压强制提高怎么办了,很多的时候就想到了,看下面的图,是不是增加了一个TVS,这一个TVS 只能够钳位过压非常短的时间,要是长时间的,可能会坏,但是他的价格便宜。

过压欠压延时检测电路图解

过压欠压延时检测电路图解

过压、欠压保护插座上传者:爱情_迟到浏览次数:1401这里介绍一个家用电器保护插座,当市电电压超过220V或低于170V时,它会自动切断电源停止对外供电,保护家用电器免遭电源电压突变而损坏。

电路原理:过压、欠压保护插座电路好下图:电路由电源取样、控制两部分组成。

电源控制电路由或非门A-C组成,或非门的逻辑关系是:当输入端全部为“0”时,输出才为“1”;输入端任何一端有“1”输入时,输出即为“0”。

此关系可简化为“见1出0,全0为1”。

掌握了这个逻辑关系就能分析或非门电路了。

输入交流电经变压器T降压,二极管VD1-VD4桥式整流,电容C1滤波变成较平滑的直流电,供给整机使用。

但C1两端电压是未经稳压的,其电压高低将随电源电压波动而波动,R1、RP1和C2组成欠压取样电路,R2、RP2和C3组成过压取样电路,R3、VD5和C4组成稳压电路,输出12V稳定电压供集成块和三极管VT用电。

当电源电压低于170V时,RP1输出取样电压较低,使或非门A输入端8、9脚为低电平“0”,故输出端10脚为“1”,或非门B输出端4脚为“0”,或非门C输出端3脚为“1”,VT饱和导通,继电器K得电吸合,它控制的常闭接点K打开,插座X就停止对外送电,从而起到了压保护作用。

如果市电电压超过240V,则RP2取样电压较高,使或非门B一个输入端即6脚为高电平“1”,所以输出端4脚为“0”,或非门C输出端3脚也就输出高电平“1”,VT饱和导通,K吸合其常闭接点打开,插座X也停止对外送电,实现了过压保护。

发光二极管LED为保护指示灯,当继电器K吸合时,它随之通电发光,表示此时电源电压已超出正常范围,插座X处于保护状态停止对外送电。

元器件选择:或非门A-C可用一块2输入端四或非门CD4001集成电路,它内部集成了4个2输入端或非门,电路采用14脚双列直插式塑封包装。

电路中另一个不用的或非门的两输入端都接电源正极或电源负极,不得悬空,否则易受外电场干扰造成逻辑电平混乱。

关于过压保护电路分析与仿真

关于过压保护电路分析与仿真




又因为 UN=Up
U0 取值只有两种 3.3V 和 0V,令 Uin=UN 即可得到阈值电压为:






带入电路参数得

=1.73V

=1.77V


由于反馈电阻 R2>>R6、R2、R3,所以两个阈值差不多;但这也正是我们所需要的,我们这 样既可以引入正反馈来加快 U0 的转换速度,又可以使得过压保护后,在不过压后能以最快 时间回复正常,增强系统的抗干扰能力防止尖峰电压干扰。 之后我又用 multisum 对其进行了仿真,仿真电路如下:
关于过压保护电路分析与仿真
徐雅宾 2011-10-14 滞回比较器电路,电压传输特性如下图所示:
实际上集成运放的差模增益并不是无穷大,只有他的差模输入达到足够大时候,输出电压 Uo 才为±Uz,Uo 再从+Uz 变为-Uz 或者从-Uz 变为+Uz 的过程中,随着 UI 的变化将经过线性 区 (并需要一定时间) 。 滞回比较器中引入了正反馈, 加快了 Uo 的转换速度。 例如: 当 Uo=+Uz、 Up=+UT 时候,只要 UI 略大于 UT 足以引起 Uo 的下降,就会产生如下正反馈,Uo Up Uo 即 Uo 的下降导致 Up 的下降,而 Up 的下降又使得 Uo 进一步下降,反馈的结果使 Uo 迅速 变为-Uz,从而获得比较理想的电压传输特性。为了使得滞回比较器电压传输特性曲线向左 或向右平移,只需将两个阈值电压叠加相同的正电压或则负电压。如下:

仿真结果如下: 可见当 Uin 为 1.77V 时候输出电压跳变为低电平(系统判断为过压,进入中断保护) ,而当 Uin 降至 1.63V 时候比较器输出电压再次变为高电平 (电压正常) , 这与理论计算值 =1.73V

单片机5v过压保护电路

单片机5v过压保护电路

单片机5v过压保护电路
(实用版)
目录
1.单片机 5V 过压保护电路的背景和需求
2.单片机 5V 过压保护电路的设计原理
3.单片机 5V 过压保护电路的实现方法
4.单片机 5V 过压保护电路的优点和应用
正文
一、单片机 5V 过压保护电路的背景和需求
在电子设备中,单片机是一种常见的微处理器,它可以用于控制、处理和计算等功能。

然而,单片机在运行过程中,可能会因为供电电压过高而导致损坏。

因此,为了保护单片机免受过高电压的损害,需要设计一种单片机 5V 过压保护电路。

二、单片机 5V 过压保护电路的设计原理
单片机 5V 过压保护电路的设计原理主要基于电压比较器和晶体管。

当输入电压超过 5V 时,电压比较器将产生一个输出信号,控制晶体管的导通或断开,从而切断或降低输入电压,以保护单片机。

三、单片机 5V 过压保护电路的实现方法
实现单片机 5V 过压保护电路的方法有多种,其中一种常见的方法是使用压敏电阻和晶体管。

压敏电阻可以将电压转换为电流,当输入电压超过 5V 时,压敏电阻的电流会增大,从而触发晶体管的导通或断开。

另一种方法是使用比较器和晶体管,当输入电压超过 5V 时,比较器将产生一个输出信号,控制晶体管的导通或断开,从而切断或降低输入电压。

四、单片机 5V 过压保护电路的优点和应用
单片机 5V 过压保护电路具有结构简单、可靠性高、响应速度快等优点,可以广泛应用于各种电子设备中,如电源、充电器、电视机、收音机等。

过压过流保护器电路图

过压过流保护器电路图

过压过流保护器电路图
作者:佚名来源:本站整理发布时间:2009-7-29 14:55:12 [收藏] [评论]
过压过流保护器
当电源供给电压或负载吸取的电流太大时,下图电路可断开负载给出故障指示。

正常工作时,Tr1和Tr2均截止,555复位,555中的放电晶体管导通,它从Tr3基极吸取电流,使Tr3处开饱和,电源5~12V便直接送主负载。

当负载吸取电流超过规定值时,Rsc上压降增加,使Tr1导通,5 55被触发,于是内部放电晶体管截止,跟着Tr3也截止,将电源与负载隔离,这时555处于单稳状态,单稳时间一到,只要负载过流现象不排除,555又重新触发,Tr3继续将负载隔离。

若负载出现过压,则经R4、R5、D1后Tr2导通,也使555触发,Tr3这时也将负载隔离。

对于过流或过压,555③脚均将输出高电位,使LED发光,表示负载处于隔离状态。

由于Tr3或者处于饱和,或者处于截止,因此只用一只功率晶体管便可工作。

具有过压保护的5V稳压电源电路图

具有过压保护的5V稳压电源电路图

具有过压保护的5V稳压电源电路图具有过电压保护的5V稳压电源,采用集电极输出串调电源,有扩流、过电压保护装置。

电路如图所示。

具有过压保护的5V稳压电源电路电路工作原理:闭合电源开关S,电路电源220V经变压器T降压,由桥式整流二极管VD1~VD4和电容C4整流、滤波使输出端获得稳定的5V电压。

W7805的最大输出电流为1.5A,要想使输出电流大于1.5A,则要扩大输出电流,为此在W78O5的外围接一只大功率晶体管VT。

它采用的是并接式扩流方式,即W7805的第1脚与VT的基极相连,W7805的第2脚与VT的集电极相连,这样两输出电流之和可满足输出1.6A电流的要求。

如果需要更大的输出电流,可改用2~3只大功率管并联即可。

W78O5集成稳压器内部有过电流、过热和安全区保护电路。

尽管如此,由W7805和VT等组成的稳压电源输出端仍有可能发生过电压现象。

为确保负载的安全,该电源在集成块典型应用电路基础上,加了过电压保护电路。

该电路由稳压二极管VZ、电阻R3、晶间管VS和快速熔丝管FU等组成。

该电源工作正常时输出电压为5V,晶问管VS呈截止状态。

当稳压电源由于某种原因(如集成块损坏或调整管击穿)使输出电压超过限定值时,即大于等于5.6V,稳压管VZ 击穿,采样电压VR3升高使晶间管VS触发而导通,造成熔丝熔断,从而保护了负载。

在集成稳压器W7805的第1、2脚和扩流管VT的发射极与集电极间分别并联二极管VD5和VD6,主要是用来保护集成块和扩流管。

当输人端发生短路或输出端过压而使VS 导通造成输人端短路时,稳压器输入端电压因熔丝熔断立刻为零,而输出端电容器C8上充足的电荷则不能立即为零,因而造成输出端瞬间电压高于输入端,为了防止这个反向峰值电压击穿集成稳压器W7805或VT功率管,故加了VD5、VD6使电荷泄放掉,从而保护了W7805和VT。

C1和C2为VD1~VD4的输人和输出电容器,可抑制高频谐波干扰。

直流无刷电机过压保护电路

直流无刷电机过压保护电路

直流无刷电机过压保护电路的设计是为了防止电机受到过高的电压影响,从而保护电机并避免损坏。

下面是一个简单的直流无刷电机过压保护电路的介绍。

一、电路原理直流无刷电机过压保护电路通常由电压检测元件、比较器、控制驱动器和电机本身组成。

当电机承受的电压超过正常值时,该电路会启动保护机制,使电机停止运转或降低转速,从而避免过压对电机造成损害。

二、电路组成1. 电压检测元件:这部分负责实时监测电机的电压,通常使用电阻和电容组成的有源或无源电压检测电路。

2. 比较器:比较器用于比较电机的实际电压与设定的安全电压。

如果实际电压超过安全电压,比较器将输出一个信号。

3. 控制驱动器:控制驱动器负责接收比较器的信号,并控制电机停止或降低转速。

这个组件可以是一个能实现相应功能的芯片,也可以是电路板上的控制接口。

4. 直流无刷电机:这是被保护的对象,也是实施过压保护的核心器件。

三、电路工作流程1. 当电机正常工作时,电压检测元件会监测到电机的工作电压,并将其转换成电信号传送给比较器。

2. 比较器将实际电压与设定的安全电压进行比较,如果实际电压超过安全电压,比较器将输出一个信号给控制驱动器。

3. 控制驱动器接收到信号后,会控制电机停止或降低转速,从而避免电机过压受损。

4. 如果电机承受的电压恢复正常,控制驱动器将解除保护状态,电机将恢复正常工作。

四、注意事项1. 电源电压的稳定性对保护电路的工作至关重要,因此需要使用高质量的电源稳压设备。

2. 比较器和控制驱动器需要定期检查和维护,以确保其正常工作。

3. 在实际应用中,可能需要根据电机的具体规格和环境条件对过压保护电路进行适当的调整和优化。

总之,直流无刷电机过压保护电路是确保电机安全运行的重要措施。

通过设计合理的电压检测元件、比较器和控制驱动器,以及对电机本身的质量把控,我们可以有效避免电机过压受损,延长电机的使用寿命。

ATX电源用TL494制作的ATX开关电源控制电路图过流,过压,欠压保护详解

ATX电源用TL494制作的ATX开关电源控制电路图过流,过压,欠压保护详解

用TL494制作的ATX开关电源控制电路图过流,过压,欠压保护详解本开头电源控制电路采用TL494(有的电源采用KA7500B,其管脚功能与TL494相同,可互换)及LM339集成电路(以下简称494和339)。494是双排16脚集成电路,工作电压7~40V。它含有由{14}脚输出的+5V基准电源,输出电压为+5V(±0.05V),最大输出电流250mA;一个频率可调的锯齿波产生电路ATX电源的控制电路见图1。控制电路采用TL494(有的电源采用KA7500B,其管脚功能与TL494相同,可互换)及LM339集成电路(以下简称494和339)。494是双排16脚集成电路,工作电压7~40V。它含有由{14}脚输出的+5V基准电源,输出电压为+5V(±0.05V),最大输出电流250mA;一个频率可调的锯齿波产生电路,振荡频率由{5}脚外接电容及{6}脚外接电阻来决定。{13}脚为高电平时,由{8}脚及{11}脚输出双路反相(即推挽工作方式)的脉宽调制信号。本例为此种工作方式,故将{13}脚与{14}脚相连接。比较器是一种运算放大器,符号用三角形表示,它有一个同相输入端“+”;一个反相输入端“-”和一个输出端。比较器同相端电平若高于反相端电平,则输出端输出高电平;反之输出低电平。494内的比较放大器有四个,为叙述方便,在图1中用小写字母a、b、c、d来表示。其中a是死区时间比较器。因两个作逆变工作的三极管串联后接到+310V的直流电源上,若两个三极管同时导通,就会形成对直流电源的短路。两个三极管同时导通可能发生在一个管子从截止转为导通,而另一个管子由导通转为截止的时候。因为管子在转换时有时间的延迟,截止的管子已经转为导通了,但导通的管子尚未完全转为截止,于是两个管子都呈导通状态而形成对直流电源的短路。为防止这样的事情发生,494设置了死区时间比较器a。从图1可以看出,在比较器a的反相输入端串联了一个“电源”,正极接反相端,负极接494的{4}脚。A比较器同相端输入的锯齿波信号,只有大于“电源”电压的部分才有输出,在三极管导通变为截止与截止转为导通期间,也就是死区时间,494没有脉冲输出,避免了对直流电源的短路。死区时间还可由{4}脚外接的电平来控制,{4}脚的电平上升,死区时间变宽,494输出的脉冲就变窄了,若{4}脚的电平超过了锯齿波的峰值电压,494就进入了保护状态,{8}脚和{11}脚就不输出脉冲了。494内部还有3个二输入端与门(用1、2、3表示)、两个二输入端与非门、反相器、T触发器等电路。与门是这样一种电路,只有所有的输入端都是高电平,输出端才能输出高电平;若有一个输入端为低电平,则输出端输出低电平。反相器的作用是把输入信号隔离放大后反相输出。与非门则相当于一个与门和一个反相器的组合。T触发器的作用是:每输入一个脉冲,输出端的电平就变化一次。如输出端Q为低电平,输入一个脉冲后,Q变为高电平,再输入一个脉冲,Q又回到低电平。比较器、与门、反相器、T触发器以及锯齿波振荡器及{8}脚、{11}脚输出的波形见图2。339是四比较过流保护过压保护一、产生PW-OK信号PC主机要求各路电源稳定之后才工作,以保护各元器件不致因电压不稳而损坏,故设置了PW-OK信号(约的C比较器的输出端{14}脚为零电平。另外,339的{1}脚低电平信号因D34的钳位作用,也使{14}脚为低电平,经R50和R63使{11}脚亦为低电平。因此D比较器的输出端{13}脚为低电平,也就是PW-OK信号为低电平,主机不会工作。开启主机时,通过人工或遥控操作闭合了与PS-ON相关的开关,PS-ON呈低电平,经R37使339的反相端{6}脚为低电平,B比较器{1}脚输出高电平,D35、D36反偏截止,A比较器的输出电平则由{5}脚与{4}脚的电平决定。正常工作时,{5}脚电平低于{4}脚电平,{2}脚输出低电平,经R41送到494的{4}脚,使{4}脚的电平变为低电平,锯齿波振荡信号可以从死区时间比较器a输出脉冲信号,另一方面,振荡信号送到了PWM比较器b 的同相输入端,PWM比较器输出的脉冲信号的宽度,则是由494的{1}脚的电平(也就是负载的大小)与{16}脚的电平来决定。PWM比较器输出的脉冲信号,最后经缓冲放大器放大后,从{8}、{11}脚输出脉冲信号,ATX电源向主机输出±5V、±12V、+3.3V电源。此过程因C35的充电有数百毫秒的延时,但对主机开机并无影响。494的{1}脚从+5V、+12V经取样电阻R15、R16得到电压,其电平略高于{2}脚电平,{3}脚输出高电平,经R48使339的{9}脚得到高电平,其电平高于{8}脚电平,因而{14}脚输出高电平,此电平经R50与基准+5V电源经R64共同对C39充电,经数百毫秒后,{11}脚电平升到高于{10}脚电平时,D比较器{13}脚输出高电平,此电平经R49反馈至{11}脚,维持{11}脚处于高电平状态,故{13}脚输出稳定的高电平PW-OK信号,主机检测到此信号后即开始正常工作。关机时,主机内开关使PS-ON呈高电平,此时339的{6}脚电平高于{7}脚,{1}脚输出低电平,因二极管D34的钳位作用,{14}脚呈低电平,C39对C比较器及B比较器放电,很快{11}脚呈低电平,{13}脚输出低电平,即PW-OK信号呈低电平。在339的{1}脚为低电平时,经D36使{4}臆脚为低电平,{2}脚输出高电平,经R41传送到494的{4}脚,但因C35电位不能突变,经数百毫秒的放电后方使494的{4}脚转为高电平,从而封锁正负脉冲的输出,主机进入待机状态。上述的过程中,关机时C39和C35都要放电,但因放电时间常数不同,C39放电较快,故PW-OK信号先于各电源变成低电平,满足了主机关机的需要。此外,关机时因各路输出电源的电解电容放电需要时间,也使PW-OK信号先于各电源回到低电平。二、稳压494的{2}脚经R47与基准电压+5V相连,维持较好的稳定电压,而{1}脚则与取样电阻R15、R16与+5V、+12V相连接,正常的情况下,{1}脚电平与{2}脚电平相等或略高。当输出电压升高时(无论+5V或+12V),{1}脚电平高于{2}脚电平,c比较器输出误差电压与锯齿波振荡脉冲在PWM比较器b进行比较使输出脉冲宽度变窄,输出电压回落到标准值,反之则促使振荡脉冲宽度增加,输出电压回升。由于494内的放大器增益很高,故稳压精度很好。从稳压的原理,我们可以得到ATX电源输出电压偏高或偏低的维修方法。如果输出电压偏低,可在494的{1}脚对地并联电阻,或是把R47的电阻增大。要是电源的输出偏高,则可在{2}脚对地并联电阻,也可以用增大R33或取下R69、R35来降低输出电压。三、过流保护过流保护的原理是基于负载愈大,Q3、Q4集电极的脉冲电压也愈高,也即是R13(1.5kΩ)上的电压也愈高,从这里采样经D14整流和C36滤波,再经R54、R55并联电阻与R51、R56、R58等组成的分压电路送到494的{16}脚。随着负载的加重,{16}脚的电平也随之上升,当超过{15}脚的电平时,误差放大器输出的误差电压促使调制脉冲的宽度变窄从而使负载电流减小。另外,从R56、R58并联电阻获得的分压再经R52送到339的{5}脚,当{5}脚的电平超过{4}脚时,{2}脚即输出高电平送到494的{4}脚,494停止输出脉冲信号,终止±5V、±12V、+3.3V 电源的输出,达到过流及短路保护的目的。需要说明的是:494的{16}脚电平的高低只能改变输出脉冲的宽度,但不影响494的{4}脚电平状态,而339的{5}脚电平一旦超过{4}脚的电平,339的{2}脚就送出高电平去封锁449的脉冲输出,终止±5V、±12V、+3.3V电源的输出,同时{2}脚的高电平经R59和二极管D39反馈到{5}脚,维持{5}脚处于高电平状态,此时若过载或短路状态消失,494的{4}脚仍维持高电平,±5V与±12V、+3.3V电源仍不能输出,只有切断交流市电的输入,再重新接通交流电,方可再次开机。四、过压保护过电压保护由R17和稳压管Z02并联电路从+5V采样,经D37送到339的{5}脚。若+5V电源由于某种原因升高,339的{5}脚电平也会随之升高,当超过{4}脚电平时,{2}脚即送出高电平去494的{4}脚,封锁±5V、±12V、+3.3V电源的输出,达到过电压保护的目的。正常工作时,R17上的压降不大,Z02截止送到{5}脚的电压较低,若+5V电源的电压上升,使R17上的压降超过Z02的稳压值,Z02导通,+5V电源上升后的电压值全部加到339的{5}脚上,促使其快速封锁494脉冲的输出,以保护电源五、欠压保护欠压保护从-5V的D32及-12V处的R14取样,经R34和D37送到339的{5}脚。若因某种原因使输出电压过低时,-12V及-5V电压的负值也会随之减小,也就是电压值上升,经R34及D37送往339的{5}脚使电平上升,339的{2}脚送出高电平到494的{4}脚,从而封锁449脉冲的输出,实现欠压保护。二极管D32在导通时,其电压降与通过的电流基本无关,保持在0.6V~0.7V,于是-5V电压的减少量会全部传送到D32的负端,提高了欠压保护的灵敏度。六、电源保护电路故障的维修从上面的叙述中可以了解到,各种保护电路最终都是通过控制339的{5}脚电平来控制494的{4}脚电平实现的。正常工作时,339的{5}脚电平低于339的{4}脚电平,339的{2}脚输出低电平,使494的{4}脚呈低电平状态(约为0.25V)。若339的{5}脚电平高于339的{4}脚电平,339的{2}脚输出高电平,于是494的{4}脚变为高电平,电源就进入了保护状态,终止各路电源的输出。因此ATX电源出了故障,若电源的整流、滤波、逆变以及辅助电源均完好,则要检查339的{4}、{5}脚的电平。若是{5}脚电平高于{4}脚的电平,表示电源进入了保护状态。下一步则找出是什么原因使电源进入了保护状态。可检查与339的{5}脚相连各支路另一端的电压是不是比{5}脚电压高,高出{5}脚电压的支路就是故障所在的支路。另外,也可以用断开与{5}脚相连的一个个支路,若是断开某一条支路后{5}脚的电平正常了,那么故障就出在这一条支路上。再沿着这条支路往下查,很快就可以把故障排除。下面通过两个实例来加以说明。1.一台SLPS-250ATXC电源的输出电压偏低。空载下,+5V电源的电压只有+1.8V,其他各路电压也按比例同样下降。电源是采用TL494及LM339集成电路的典型ATX电路。检查494的{4}脚电压为+2.6V。电路似乎处于保护状态。但保护状态时各路输出的电压均应为零,而现在却是正常电压的三分之一,令人费解。试着把494的第{4}脚接地,电源立即输出正常。{4}脚接地就正常工作,说明494并未损坏,问题可能出在339以及有关的电路。用万用表查339管脚的电压,当查到第{4}脚及{7}脚时,各路电源均正常了。甚至只用一条表笔去碰{7}脚或{4}脚,也可使电源恢复正常工作。这等于在{4}脚或{7}脚上加了一条“天线”,天线接收了外来信号电源就工作正常了!我试了试天线的长度,40厘米以下对电源不起作用,长度增加了,输出电压也随着增加,达到1米左右时,输出电压就正常了,494的{4}脚电压也恢复到0V。但电源要用“天线”才能工作,说明还有故障未找到。再检查339的{4}脚与{5}脚的电压,{5}脚电压为2.4V,{4}脚的电压为1.2V,输出端{2}脚的电压为2.9V。(这部分电路见图3)。但是339的{2}脚高电位,必须由{5}脚电位高于{4}脚的电位时才能产生,那{5}脚最初的高电位是怎么来的?把与{5}脚相连的各支路断开试一试。在断开c支路以后,电源就正常了。沿着D2往下找,最后在+3.3V电源处对地接一个1000μF的电容时,电源就正常了。再检查+3.3V电源原来的滤波电容,发现已经失效。更换电容后494的{4}脚电压恢复正常,用表笔去碰触339的{4}脚或{7}脚也不起作用,问题得到了解决。为什么+3.3V电源的滤波电容失效会造成输出电压偏低?+3.3V电源在没有电容滤波时,输出的直流电源中含有很强的由逆变功率管输出的脉冲成分,通过D3及D2送到LM339的{5}脚,使{5}脚的电平高于{4}脚的电平,电源进入了保护状态。从+20V 电源经R3、D1、R2和三个并联电阻到接地的支路中,三个电阻并联后的电阻值是2.43kΩ,再略去其他支路的影响,可以估算出{5}脚的电压大约是2.3V,因二极管D1的钳位作用,{2}脚输出电压只能在2.9V左右,经R1送到TL494的{4}脚,减去电阻R1的降压,494的{4}脚电压就是2.6V了。在此电压下,494会输出较窄的脉冲,于是在空载下,+5V电源有约1.8V的电压输出。解决的办法可在d支路中串联一个47kΩ的电阻,并把R2由3.9kΩ换成100kΩ就行了。经这样处理后,不论是正常工作或是保护状态,各路电源的输出电压和各管脚的电压均正常了。而R2电阻的改动,也不会影响电源的过载保护性能。至此,电源的故障才完全得到了解决(爱好者手中若有SLPS-250ATXC电源,可参考此例加一个47kΩ电阻以提高电源的保护性能)。为什么339的{4}脚加了天线会正常工作呢?这是{2}脚经D1反馈到{5}脚后,产生了轻微的高频寄生振荡。{4}脚或{7}脚接了天线以后,破坏了电路的振荡条件,使{4}脚的电压升高,当超过{5}脚的电压时,{2}脚送出0V的低电平信号到494的{4}脚,电源就工作正常了。同样,在D1支路中串联了47kΩ电阻后,增加了阻尼因数,破坏了电路的振荡条件,电源也就正常了。此时若取下+3.3V电源处新加的电解电容,通电后,电源会立即进入保护状态,各路电源都没有输出。2.一台新时代HY-ATX300电源,空载时输出电压正常,但不能带动负载。检查494各个管脚的电压,发现{12}脚的电压只有10V,这是造成不能带动负载的原因。在辅助电源逆变变压器T3的初级线圈1加上16.5V的高频电压,测得次级+5VSB挡线圈3的电压是0.9V,向494集成电路{12}脚供电线圈4的电压为1.5V,约是+5VSB挡线圈电压的 1.7倍。电源的+5VSB电源是直接从线圈3经整流和滤波后得到,+5VSB电源的稳压则是借助WD431稳压集成电路和光电耦合器反馈回逆变三极管得到的,如图4所示。由此可以算出线圈4的电压为5×1.7=8.5V,因负载较轻,经电容滤波后的电压就是10V左右了。由此说明T3脉冲变压器线圈4的匝数少了。拆开T3变压器,得到各绕组的匝数为:初级2×110匝;反馈绕组10匝;+5VSB绕组12匝;绕组4的匝数是8匝。重新绕制绕组4,把匝数由原来的8匝增加到20匝,其余绕组的匝数不变。绕好后上机实验,494集成电路{12}脚的电压上升到17V,电源的输入功率可达130W,故障排除。从故障现象看,可能是工厂生产时将变压器装错了。。

npn型三极管的过压保护电路-概述说明以及解释

npn型三极管的过压保护电路-概述说明以及解释

npn型三极管的过压保护电路-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:在电子领域中,npn型三极管是一种常用的元件,它具有放大信号、开关控制等重要功能。

然而,由于电路中的过压问题常常会对npn型三极管造成损坏,因此设计过压保护电路是非常重要的。

本文将介绍npn型三极管的工作原理,探讨过压保护电路设计要点,并详细介绍如何实现具体的npn型三极管过压保护电路。

希望通过本文的介绍,读者能够更深入地了解npn型三极管的过压保护机制,为实际应用中的电路设计提供参考和指导。

1.2 文章结构:本文主要分为三个部分,即引言、正文和结论三大部分。

在引言部分中,将简要介绍npn型三极管的过压保护电路的背景和意义,以及文章的目的和结构安排。

正文部分将重点介绍npn型三极管的工作原理,过压保护电路设计要点以及具体的npn型三极管过压保护电路实现。

通过详细的分析和论证,帮助读者深入了解这一主题,并为他们设计和实现自己的过压保护电路提供参考。

最后,在结论部分将对整篇文章进行总结,展望npn型三极管过压保护电路的应用前景,并给出一些结束语,使全文内容得以收尾。

1.3 目的本文旨在探讨npn型三极管的过压保护电路设计,通过对npn型三极管的工作原理和过压保护电路设计要点的介绍,帮助读者深入了解如何利用npn型三极管实现过压保护功能。

同时,通过具体的实例展示npn 型三极管过压保护电路的设计过程,希望为读者提供实用的参考和指导。

通过本文的阅读,读者将能够更好地理解npn型三极管的应用场景和设计原则,为实际应用中的过压保护电路设计提供一定的参考和指导。

2.正文2.1 npn型三极管的工作原理npn型三极管是一种常用的晶体管,其工作原理是基于材料的导电性和PN结的特性。

在npn型三极管中,有三个区域:发射极、基极和集电极。

当外加电压施加在基极-发射极之间时,如果该电压大于某个阈值,就会导致基极-集电极之间的PN结反向击穿,电流开始流动。

过压保护自动调节电路设计原理及实现

过压保护自动调节电路设计原理及实现

过压保护自动调节电路设计原理及实现过压保护是一种电路保护措施,用于保护电子设备免受过高电压的损害。

在电路设计中,过压保护自动调节电路起到了至关重要的作用。

本文将介绍过压保护自动调节电路的设计原理及实现方法。

1. 设计原理过压保护自动调节电路的设计原理基于对输入电压进行监测,并根据设定的阈值对电路进行控制。

当输入电压超过预设的阈值时,电路将自动进行调节,以防止电子设备受到过高电压的损害。

设计原理的关键在于如何实现对输入电压的监测和控制。

一种常见的方法是使用电压检测电路来监测输入电压。

该电路通常由一个比较器和一个电压参考源组成。

比较器将输入电压与参考电压进行比较,当输入电压超过参考电压时,比较器将输出一个高电平信号。

在过压保护自动调节电路中,比较器的输出信号将用于控制调节电路的工作状态。

当比较器输出高电平信号时,调节电路进入保护模式,降低输出电压或通过电压分流等方式来降低电压。

当电压降至安全范围内时,比较器将输出低电平信号,调节电路恢复正常工作状态。

2. 实现方法实现过压保护自动调节电路的方法有多种,下面将介绍其中两种常见的实现方法:电压分压法和PWM调制法。

2.1 电压分压法电压分压法是一种简单有效的实现过压保护的方法。

该方法通过使用电阻分压网络将输入电压降至安全范围内。

电压分压法的实现步骤如下:1) 将电阻分压网络连接到输入电压线路上,并选择适当的电阻值来将输入电压降低到安全范围内。

2) 使用比较器来监测分压后的电压,并将其与参考电压进行比较。

3) 当分压后的电压超过参考电压时,比较器输出高电平信号,触发保护措施,如降低输出电压或切断输入电源。

2.2 PWM调制法PWM调制法是一种更精确的实现过压保护的方法。

该方法通过使用脉宽调制(PWM)来控制输出电压和电流。

PWM调制法的实现步骤如下:1) 使用传感器监测输入电压,并将其转换为电压或电流信号。

2) 使用微控制器或专用控制器来进行信号处理和PWM调制。

过压及欠压的保护电路图

过压及欠压的保护电路图

图4是仅用一个4比较器LM339及几个分立元器件构成的过压、欠压、过热保护电路。

取样电压可以直接从辅助控制电源整流滤波后取得,它反映输入电源电压的变化,比较器共用一个基准电压,N1.1为欠压比较器,N1.2为过压比较器,调整R1可以调节过、欠压的动作阈值。

N1.3为过热比较器,R T为负温度系数的热敏电阻,它与R7构成分压器,紧贴于功率开关器件IGBT的表面,温度升高时,R T阻值下降,适当选取R7的阻值,使N1.3在设定的温度阈值动作。

N1.4用于外部故障应急关机,当其正向端输入低电平时,比较器输出低电平封锁PWM驱动信号。

由于4个比较器的输出端是并联的,无论是过压、欠压、过热任何一种故障发生,比较器输出低电平,封锁驱动信号使电源停止工作,实现保护。

如将电路稍加变动,亦可使比较器输出高电平封锁驱动信号。

交流电源过压、欠压保护电路一、实验目的1、学习使用运算放大器构成比较器。

2、学习元件的选择及用万用表检测电子器件。

3、学会电路调试技术。

二、实验设备与器件1、函数信号发生器2、双踪示波器3、交流毫伏表4、数字万用表5、元件自选三、设计要求a) 设计说明某些用电设备对输入电压有一定的要求,电网工作正常时,用电设备接通电源,电网电压波动超过正负10%时,自动切断电源,停止工作。

b)设计要求1)要求利用实验台和所学过的模拟电子技术的知识,实际该装置。

2)输入市电。

3)使用运算放大器构成比较器。

4)电源工作正常,绿色发光二极管亮,电源过压、欠压,红色发光二极管亮。

四、设计提示实验的原理框图如图1所示。

市电经整流滤波后加入比较器电路,电网电压在正常范围时,执行电路将常开触点J闭合,用电设备通电;当电网电压波动超过正负10%时,触点J断开。

切断电源,用电设备停止工作。

图1 交流电源过压、欠压保护电路原理框图利用实验装置似的交流变压输出的14、16、18V端点模拟电网电压的变化。

用16V模拟电网电压工作在正常范围,用14V和18V模拟电网电压波动超出正负10%状态。

如何解决电源电路中的过压保护问题

如何解决电源电路中的过压保护问题

如何解决电源电路中的过压保护问题过压保护(Overvoltage Protection, OVP)是在电源电路中常见的一种保护机制,它的作用是确保电路中的电压不会超过设定的安全范围。

在各种电子设备中,过压可能导致元器件的损坏甚至引发火灾等严重后果。

因此,解决电源电路中的过压保护问题非常重要。

本文将介绍如何有效解决电源电路中的过压保护问题,并提供一种常用的解决方案。

I. 过压保护的原理过压保护是通过监测电源电路中的电压,当电压超过设定的阈值时,快速采取措施来保护电路免受过压的影响。

常用的过压保护措施包括快速切断电源电路以及将电压调整到安全范围内。

II. 过压保护的实现方法1. Zener二极管过压保护Zener二极管是一种特殊的二极管,它具有可控的反向击穿电压。

通过将Zener二极管连接在电源电路上,一旦电路中的电压超过Zener二极管的反向击穿电压,它将形成一个低阻抗通路,将过电压通过绕过其他元器件来保护电路。

2. TVS二极管过压保护Transient Voltage Suppressor(TVS)二极管也是一种常见的过压保护元件。

它在正常工作时具有很高的电阻,但当电压超过其工作范围时,它会迅速变为低电阻状态,将过压情况引导到地或其他低压区域,从而保护电路。

3. 过压保护芯片过压保护芯片是一种集成了过压保护功能的专用芯片。

它根据设定的过压阈值来监控电压,并在检测到过压时迅速触发保护机制。

过压保护芯片通常具有多种保护功能,如过电流保护、过温保护等,能够全面保护电路。

III. 如何选择适合的过压保护方法在选择适合的过压保护方法时,需要考虑以下几个因素:1. 设备的工作电压范围:根据设备的工作电压范围选择合适的过压保护元件或芯片。

2. 过压保护速度:不同的过压保护方法具有不同的响应速度,需要根据设备的要求选择可能造成损坏的时间范围。

3. 外部环境:考虑设备所处的外部环境,如温度、湿度等因素,选择符合要求的过压保护元件。

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过压保护电路实例分析
1.简介
 瞬态总线电压会严重破坏集成电路。

一个集成电路可以处理的最大电压由设计流程决定,尤其是,一些小的CMOS结构器件能处理的电压很低。

瞬态或持续的过压条件将永久破坏设备。

2.电路
 LMV431AIMF(D1)可调参考可以确定一个精确的跳变点并且维持温度稳定性。

(它有A版本1%或B版本0.5%精度可选择),R1和R2选择精度1%以上的电阻。

 LMV431AIMF有两个基本的组件:一个温度稳定的精密带隙参考,和一个高增益误差放大器。

下图为LMV431AIMF内部概念图。

 输入电压经过R1和R2分压接到FB脚。

上图设置跳变点在19.2V,但是跳变点的电压值可以被任意设置,根据下面的公式:。

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