完整的电路保护-过流过压保护模板
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。
过电压和过电流保护电路
过电压和过电流保护电路
当电网电压在额定范围内时,继电器K1不动作,K2动作闭合,ⅤL2(绿灯)点亮指示,负载接通工作。
当电网电压超过额定值时,变压器T1二次侧输出也随之升高,经电阻R2、R3、RP1使晶闸管VTH1导通,继电器Kl吸合,VL1(红灯)点亮指示,K1常闭触点断开负载。
当负载电路短路或超过额定输出功率时,电感互感器T2的W2侧感应电压升高,经整流二极管VD1、电阻R1和R4、电位器RP3使晶闸管VTH1导通,继电器动作吸合,断开负载电路。
调试:用调压器把电压调到180V后,接人本电路,调节RP2,使晶闸管VTH2导通,继电器K2吸合(低于175V时保证VTH2能够截止,K2断开);再次调节调压器,使输出电压至240V,调节RP1,使VTH1导通,继电器K1吸合(在低于235V时保证VTH1截止,继电器K1能够释放)。
过电流保护调节:接入3000W的负载,调节RP3,使继电器K1能够吸合为止。
家庭用电功率一般在3000W 以下,如需大负载,可调节RP3改变额定负载。
元器件选择:电感互感器T2用MX0-2000型磁环,W1用φ1.2mm的漆包线绕5匝,W2用φ0.2mm 的漆包线绕600匝:晶闸管采用MCR1008;继电器K1、K2选用24V/10A以上的电磁继电器。
充电电源过流保护电路框图
充电电源过流保护电路框图
本电源模块设有独立的故障检测系统,检测输入过压、欠压和过流、短路、过热等故障。
出现故障时,由继电器引出提供给微机监控模块。
所有这些均为恢复性保护,当发生保护后,待故障消失时,模块能自动恢复工作。
其中一个或几个电源模块因故障停止工作,并不影响其他模块的正常工作。
下面简单介绍一下过流保护电路,其原理框图如图所示。
过流保护能否在主电路发生过流时准确及时动作,不但决定功率IGBT 器件能否正常工作,而且将决定整个电
源模块的可靠性及其是否具有实用价值。
为了解决这一问题,经大量的研究与试验,研制出过流保护专用电路。
此电路由主检测动作电路和缓冲加速电路组成。
工作原理如下,在主电路中串联一个采样用的锰铜片Ro,如图3 所示。
在Ro 上所采到的电压信号U 是由公式U=IR 确定,此信号通过屏蔽线送到
X5∶1 与X5∶2 之间。
当U 达到某一确定值URO 时,检测电路立即动作,使
高速光耦迅速导通,电压信号送到保护信号入口,从而使脉宽调制器封锁脉冲,电源模块停止工作。
待过流信号消失后,此时U 为了进一步提高整个系统的可靠性,本电源模块设计了备用电路,此电路能够在微机监控模块发生故障时,继续保持各电源模块正常工作。
图充电电源过流保护电路框图
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!。
过欠压、过流、过温、软启动、CNT保护实际电路详解!
输出过压保护电路当用户在使用电源模块时,可能会由于某种原因,造成模块输出电压升高,为了保护用户电路板上的器件不被损坏,当模块的输出电压高于一定值时,模块必须封锁脉冲,阻止输出电压的继续上升。
D320产生一个5.1V电压基准送至运放U301反相输入端,R330、R334、R336用于检测输出电压、检测电压值送至运放U301同相输入端。
输出电压没有达到过压保护点时,运放U301 5脚的电压小于6脚的电压,运放输出为低电平,输出正常。
输出电压Vo升高到设定检测点电压时,电阻R336、R334、R330检测的分压比送入运放U301的5脚,此时5脚电压高于6脚电压,运放U301输出高电平,封闭控制芯片PWM信号,模块输出电压为零。
过流保护电路实例(1)图2.过流保护电路实例工作原理T2采集模块原边开关管的输入电流,采样电流经取样电阻R18转换成电压信号,再经两路开关二极管(D6)整流形成两路控制信号。
一路峰值信号去控制38C43的3脚;另一路准峰值电平进入38C43 EA的反相输入端2脚。
采用CT作电流采样的好处是采样电路功耗小,采样电路灵活,CT可以放置在MOSFET开关管的D极或S极,也可以串联于主变压器原边的Vin+端。
缺点是电路稍复杂,体积大,CT存在大占空比时不能有效复位的问题。
CT采样一般用于中大功率的模块。
3843PWM芯片介绍图3.3843芯片内部结构图芯片工作原理虚线所框部分为38C43芯片内置的误差放大器和电流放大器。
误差放大器的输出经过内部分压后(被钳位到1V),进入电流放大器的反相输入端,与电流采样信号比较后进入PWM产生电路。
最终在芯片的6脚输出PWM信号。
在这里,误差放大器被用来作OCP保护,电流控制放大器I/A作峰值电流限流保护。
误差放大器E/A用于准峰值限流。
当38C43反相输入端2脚的直流电平达到2.5V时,误差放大器E/A起作用,使38C43的6脚输出驱动信号占空比D减小,达到模块OCP之目的。
完整的电路保护-过流过压保护
通用应用 ---接口电路
1、高速接口电路(USB2.0、IEEE1394、RF 电路、Gigabit以太网、DVI)
C、TVS Diodes/Silicon Avalance Diodes(SADs)
• 4、气体放电管(GDTs)
• 5、工业&轴向压敏电阻
A、Radial Leaded MOVs(UltraMOVTM,C-III,LA,ZA,RA and TMOVTM Varistors)
B、轴向引脚的压敏电阻(MA Series MOVs)
应用电路
• AC / DC DC / DC 转换电路 • 全波 / 半波整流电路 / 逆变电路
推荐产品
• 可控硅(SCR) • 压敏电阻(MOV) • TVS / ULTraMOV
雷电的防护
---电力系统器件应用比较
• 气体放电管 能承受数百微秒内数千安培瞬态雷电电流的冲击。
缺点是对雷电过电压的波头无法进行有效的保护。
C、工业级的压敏电阻(CA,NA,PA,HA,HB34,DA and DB Series varistors )
Teccor产品应用领域
➢1、个人电子消费产品 ➢2、电源产品 ➢3、通信设备 ➢4、汽车电子 ➢5、其它工业设备
电源产品
A、交流电源
B、不间断电源(UPS)
C、电能表
D、交流电器控制板
用户端设备 1、传真机 2、 xDSL / Modem 3、公用电话 / 无绳电话 / 手机 / VoIP 4、T1 / E1 /J1 5、ISDN 设备 6、用户线路板(SLIC)
局端设备 1、公共分组交换机(PBX) 2、Internet 网关 3、交换机 / 路由器 / 中继器(HUB)
完整的电路保护过流过压保护演示文稿
推荐产品
• 可控硅(SCR) • 压敏电阻(MOV)
• TVS / ULTraMOV
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雷电的防护
---电力系统器件应用比较
• 气体放电管 能承受数百微秒内数千安培瞬态雷电电流的冲击。缺点是对
雷电过电压的波头无法进行有效的保护。
• 压 敏 电 阻 有较好的非线性,有很大的吸收能力,响应速度快。缺点是应用于
针对通信类产品,Teccor提供了SIDACtor@ (固体过压 保护器件).
第十八页,共51页。
通用应用 ---接口电路
1、高速接口电路(USB2.0、IEEE1394、RF 电 路、Gigabit以太网、DVI)
USB2.0
接口类型
保护类型 保护范围 封装SIZE 对应的产品系列
产品特点
Single-line 0603/0402
1.2.1 工作原理 (FUSE)
根据焦尔定律:
Q=I2 R T
当通过保险丝的电流达到一定时,在保险丝上所产生的热量达到 它的固态熔点时,保险丝就会自动熔断而起到保护电路的作用。
因此,工程人员在选择保险丝时最关注的参数如下:
I----熔断电流 T----当电流达到 I 时,经过多长时间才能熔断。所以 一般保险丝分为:快断(F)和慢断(S)两种。
但是却远低于破坏的阈值电压。
第十页,共51页。
Teccor Overvoltage Protection Product
• 1、 聚合物ESD抑制器
• 2、 可变电阻--表面贴 A、多层叠的可变电阻(ML,MLE、MHS、AUML and MLN Series)
B、压敏电阻(CH Series) • 3、硅保护产品
ip3254保护电路设计
ip3254保护电路设计
IP3254是一种电压保护芯片,常用于保护电路免受过压、短路、过流等故障的影响。
以下是一种基本的IP3254保护电路
设计:
1. 过压保护:
- 输入电压连接到IP3254的VIN脚,将电容连接到VREG
脚。
- 将一个电阻连接到VREG脚上,另一端连接到地,以设置
过压阈值。
此阈值可根据需要进行调整。
- 将VREG脚连接到输入电压的关断开关,以控制IP3254的
工作状态。
2. 过流保护:
- 将一电流传感器(如电流互感器或电阻)连接到IP3254的ISET脚和地之间。
确保ISET脚上的电源连接到VIN脚。
- 设置电流传感器的额定电流和过流保护阈值,以便当电流
超过阈值时,IP3254将断开电路。
3. 短路保护:
- 将IP3254的OUT脚连接到电路负载,再将负载与地连接。
确保负载上的电源和地之间无任何短接。
- 根据需要,将一个电流传感器连接到IP3254的ISET脚和
地之间,以设置短路保护阈值。
4. 其他保护功能:
- IP3254还具有过温保护功能,可通过将温度传感器连接到
TEMP脚来实现。
当温度超过设定阈值时,IP3254将断开电路。
请注意,以上仅为基本的IP3254保护电路设计示例,实际设
计可能因应用场景和需求而有所不同。
对于特定的应用,建议参考IP3254的数据手册和应用指南进行设计。
同时,还应注
意电路参数和规格,以确保该保护电路能够满足所需的保护需求。
电力电子器件的过压、过流保护
电力电子器件的过压、过流保护*
过电流保护措施及配置方法
6
电力电子技术
电力电子技术
电力电子器件的过压、过流保护*
过电压的产生
过电压分两种情况,外因过电压主要来自雷击和系统 中的操作过程等,包括: 操作过电压:由分闸、合闸等开关操作引起。 雷击过电压:由雷击引起。
内因过电压主要来自内部器件的开关过程,包括: 换相过电压 关断过电压
2
电力电子器件的过压、过流保护*
过电压抑制常用电路
RC器件的过压、过流保护*
过电流保护
过电流现象常发生于故障状态,包括过载和短路。 过电流保护常采用快速熔断器、快速断路器和过电流继
电器等装置切断电流。 晶闸管设备或全控型器件(很难用快熔保护),需采用
反馈电子电路进行过电流保护,一旦超过阈值即关断电 力电子主电路。 对于全控型器件,常在驱动电路中设置过电流保护环节, 一旦器件电流超过阈值立即关断器件。
过压保护措施及配置位置
F避雷器 D变压器静电屏蔽层 C静电感应过电压抑制电容 RC1阀侧浪涌
过电压抑制用RC电路 RC2阀侧浪涌过电压抑制用反向阻断式RC电路 RV压敏
电阻过电压抑制器 RC3阀器件换相过电压抑制用RC电路 RC4直流侧RC抑制电
3
路 RCD阀器件关断过电压抑制用RCD电路
电力电子器件的过压、过流保护*
软启动保护、过压保护、过流保护、欠压掉电保护设计实例
开关电源电路负责为整个机床数控系统各部分设备提供电源。
文中主要介绍了一种机床数控系统用开关电源各种保护电路的工作原理和实现方法,通过实际研制,使得该系统开关电源稳定性大大提高,保护功能稳定可靠,满足了批量生产要求。
1 保护电路工作原理分析机床数控用开关电源包含有软启动保护、过压保护、过流保护、欠压掉电保护等电路。
(1) 软启动电路由于开关电源输入整流电路后级大多采用电容性滤波电路滤波,在电源合闸瞬间,往往会产生电流幅值高达几十甚至几百安培的浪涌电流,此种浪涌电流十分有害,会造成开关电源启动故障甚至损坏。
常用的软启动电路有可控硅和限流电阻组成的防浪涌软启动保护、继电器触点组成的软启动保护、负温度系数电阻组成的软启动保护电路等。
本系统开关电源采用负温度系数电阻组成的软启动保护电路,简单实用,工作可靠。
如图1, 220 V 交流电经线圈L1滤波共模干扰后,整流产生约三百伏左右直流电压, RT 电阻为负温度系数热敏电阻,型号为M02-7Ω。
当电源合闸瞬间,浪涌电流使得热敏电阻发热,阻值迅速减小,输出直流电压逐渐建立,可有效防止浪涌电流对电源电路的冲击,使得整个电源半桥变换电路稳定可靠。
图1 负温度系数电阻组成的输入软启动电路在开关电源启动时,由于脉宽调制器尚未建立稳定的驱动脉冲,需采取措施使得驱动脉冲逐渐建立起来,该开关电源脉宽调制器采用性价比较高的脉宽调制器T L494。
如图2, TL494 的第四脚为死区控制,它既可以为变换功率管提供安全的死区时间控制,也可以作为驱动芯片的软启动控制。
开机瞬间,电容器C1上未建立电压, + 5 V 通过电容C1 送TL494: 4 脚,封锁脉宽调制器的输出脉冲。
随着电容C1 两端电压逐渐升高, T L494: 4 脚电压逐渐下降,驱动脉冲宽度逐渐展宽。
当辅助电源+ 15 V 出现故障时,三级管V1迅速导通, + 5 V 电压经三极管V1 送T L494: 4 脚,切断驱动脉冲,使开关电源停止工作而不致损坏。
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。。
过压过流保护电路设计
过压过流保护电路设计过压过流保护电路是电子设备中非常重要的一种保护机制,能够有效地保护电路、电源和设备安全。
本文将介绍过压过流保护电路的设计原理和实现方法,主要包括过压保护电路、过流保护电路和整合过压过流保护电路。
过压保护电路是一种用于保护电子设备电路不受过高电压损害的电路。
其设计基于普通开关稳压电源,当输入电压超过可承受范围时,过压保护电路将不会通过输出端口向下的电路供电,从而使电路不受过高电压损害。
过压保护电路一般由电源稳压芯片、输血电阻、稳压二极管、开关二极管和放电二极管等组成。
输血电阻的作用是降低过高的输入电压,稳压二极管用于稳定输出电压,开关二极管用于控制输出电流的开关状态,放电二极管用于保护电源和电路不会受到电流的反冲击。
过压过流保护电路能够保护电路、电源和设备免受过压和过流损害,是电子设备中不可或缺的保护机制。
通过学习以上的设计原理和实现方法,可以更好地理解和应用该电路,提高电子设备的安全性和稳定性。
实际上,过压过流保护电路已经广泛应用于电子设备中,如手机、电脑、电视等。
它不仅可以保护电子设备本身,还可以保护用户的安全。
在使用充电器充电时,由于一些原因可能导致过压和过流现象,如果没有过压过流保护电路,充电器可能会过热甚至发生爆炸,从而对用户造成伤害。
从设计角度来看,过压过流保护电路的实现并不困难。
它可以通过选择合适的稳压芯片、二极管、电容等元器件进行电路设计和搭建,同时调整稳压芯片和比较器的参数,达到最佳的保护效果。
在实际应用中,需要根据具体需要进行适当的调整和优化,并进行充分的测试和验证,确保电路的安全可靠性。
随着市场对节能环保的要求日益增强,可以考虑采用智能化的过压过流保护电路,使设备在满足保护需要的能够实现尽可能的节能和环保效果。
在充电器中,可以通过控制输出电压和电流的大小和速度,实现节省能源的目的。
对于一些重要的应用场景,如汽车电路、机器人控制系统等,过压过流保护电路也具有重要的应用价值。
开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路1、引言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,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。
2、开关电源的原理及特点2.1、工作原理直流开关电源由输入部分、功率转换部分、输出部分、控制部分组成。
功率转换部分是开关电源的核心,它对非稳定直流进行高频斩波并完成输出所需要的变换功能。
它主要由开关三极管和高频变压器组成。
图1 画出了直流开关电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管V ,激励信号,续流二极管Vp ,储能电感和滤波电容 C 组成。
实际上,直流开关电源的核心部分是一个直流变压器。
2.2、特点为了适应用户的需求,国内外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是通过改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体( Mn-Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,同时 SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。
因此直流开关电源的发展趋势是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。
直流开关电源的缺点是存在较为严重的开关干扰,适应恶劣环境和突发故障的能力较弱。
(完整word版)过流保护电路原理过流保护电路图
過流保護電路原理過流保護電路圖過流保護電路原理本電路適用於直流供電過流保護,如各種電池供電的場合。
如果負載電流超過預設值,該電子保險將斷開直流負載。
重置電路時,只需把電源關掉,然後再接通。
該電路有兩個聯接點(A、B標記),可以連接在負載的任意一邊。
負載電流流過三極管T4、電阻R10和R11。
A、B端的電壓與負載電流成正比,大多數的電壓分配在電阻上。
當電源剛剛接通時,全部電源電壓加在保險上。
三極管T2由R4的電流導通,其集電極的電流值由下式確定:VD4=VR7+0。
6.因為D4上的電壓(VD4)和R7上的電壓(VR7)是恒定的,所以T2的集電極電流也是恒定。
該三極管提供穩定的基極電流給T3,因而使其導通,接著又提供穩定的基極電流給T4。
保險導電,負載有電流流過。
當電源剛接通時,電容器C1提供一段延時,從而避免T1導電和保持T2斷開。
保險上的電壓(VAB)通常小於2V,具體值取決於負載電流.當負載電流增大時,該電壓升高,並且在二極體D4導通時,達到分流部分T2的基極電流,T2的集電極電流因而受到限制.由此,保險上的電壓進一步增大,直到大約4.5V,齊納二極體D1擊穿,使T1導通,T2便截止,這使得T3和T4也截止,此時保險上的電壓增大,並且產生正回饋,使這些三極管保持截止狀態。
C1的作用是給出一段短時延遲,以便保險可以控制短時超載,如象白熾燈的開關電流,或直流電機的啟動電流。
因此,改變C1的值可以改變延遲時間的長短.該電路的電壓範圍是10~36V的直流電,延遲時間大約0。
1秒。
對於電路中給出的元件值,負載電流限制為1A.通過改變元件值,負載電流可以達到10mA~40A。
選擇合適額定值的元件,電路的工作電壓可以達到6~500V。
通過利用一個整流電橋(如下面的電源電路),該保險也可以用於交流電路.電容器C2提供保險端的暫態電壓保護。
二極體D2避免當保險上的電壓很低時,C1經過負載放電。
過流保護電路圖帶自鎖的過流保護電路1.第一個部分是電阻取樣。
简单实用的过流过压保护电路
智能建筑Z H I N E N G J I A N Z H U简单实用的过流过压保护电路2005年第19卷第2期5工程建设与档案6157收稿日期:2005-03-04作者简介:许生礼(1947-),男,江苏江阴人,安徽省房地产公司六安市公司工程师.简单实用的过流过压保护电路许生礼(安徽省房地产公司六安市公司,安徽六安 237012)摘 要:为了保护生活环境,目前住宅小区均要求自建污水处理系统。
由于污水处理设备所用的电机都长期在地下室工作,为了延长电机的使用寿命,采用晶闸管及其控制模式实现过流过压保护。
关键词:环保;晶闸管;大电流;保护中图分类号:T M 307.2 文献标识码:A 文章编号:1671-4857(2005)02-0157-020 引 言根据环保要求,各住宅小区按要求均建立了自处理污水系统,由于现有设备均采用的是老式的电机保护系统(如热继电器等),导致经常发生烧毁污水泵电机及风机电机,影响了设备的正常使用,增加了运行成本。
为了保护电机,现使用简单的电子过流过压保护电路。
晶闸管以其额定电流大、额定电压高、效率高、反应快以及体积小等优点,作为中频静止逆变电源中主要元件而被选用,但其缺点是过载能力低。
因此,在晶闸管中频静止逆变电源中,为了使晶闸管免受大电流、高电压的冲击,均设置了过流过压保护电路。
当晶闸管中频静止电源用于金属熔炼时,由于负载为时变性元件,变化大,情况比较复杂,若保护不可靠,速度慢,故障一旦出现,晶闸管立即被损坏的现象常有发生。
影响了整个设备的性能和使用,因而保护电路显得尤为重要。
1 过流过压的保护过程如图1所示,可控硅中频静止电源主回路采用的是AC 2DC 2AC 变换电路。
从三相全控桥式整流器到单相桥式逆变器,均选用了晶闸管。
保护电路是把从电流、电压采样回路中所采取的电流和电压信号,经判断后,控制或封锁整流桥触发脉冲,使得三相全控整流桥输出电压为零,切断了逆变桥电源的供给,从而起到了保护整机的作用[1,2]。
详解3大保护电路:浪涌保护、过流保护、过压保护
详解3大保护电路:浪涌保护、过流保护、过压保护
对于开关电源而言, 安全、可靠性历来被视为重要的性能之一. 开关电源在电气技术指标满足电子设备正常使用要求的条件下, 还要满足外界或自身电路或负载电路出现故障的情况下也能安全可靠地工作. 为此, 须有多种保护措施. 对保护电路的特点分析, 对存在不足期待克服, 希望设计出更安全、更可靠的保护电路。
一、浪涌电流电路剖析
浪涌电流是由于电压突变所引起. 如电子设备在第一次加电压时, 由于大容量电源电容器充电引起的涌入初始电流——开机浪涌电流; 又如直击雷、感应雷沿着电源线进入开关电源的突变电压所产生瞬态电流雷浪涌电流. 浪涌电流上升时间非常快, 持续时间非常短, 破坏作用非常大. 为防止或减轻浪涌电流的破坏, 设置抑制浪涌电流或将浪涌电流转移到地线等方式来保护开关电源避免浪涌电流的损害。
1)启动限流保护
开关电源的初级整流电路有大容量滤波电容,开机瞬间整流管向这些大电容充电, 使整流管瞬时电流超过额定值. 为减小开机启动限流( 浪涌电流) ,开关电源通常都设有抗冲击电路. 如图1 电路, 在开机瞬间, 开关电源变压器的3、4 绕组电压为0V, VD5截止, 晶闸管VD6 的G、K 极间电压为0V, VD6 截止.充电电流路径: AC220V→VD1- 4 正极→大电容C1→地→R2→VD1- 4 负极. 由于R2 有阻碍大电流作用( 一般设为3. 3Ω)因此能有效限制开机浪涌电流.。
开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
1引言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,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。
2、开关电源的原理及特点2、1工作原理直流开关电源由输入部分、功率转换部分、输出部分、控制部分组成。
功率转换部分是开关电源的核心,它对非稳定直流进行高频斩波并完成输出所需要的变换功能。
它主要由开关三极管和高频变压器组成。
图1画出了直流开关电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管V,激励信号,续流二极管Vp,储能电感和滤波电容C组成。
实际上,直流开关电源的核心部分是一个直流变压器。
2、2特点为了适应用户的需求,国内外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是通过改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(Mn-Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,同时SMT 技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。
因此直流开关电源的发展趋势是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。
直流开关电源的缺点是存在较为严重的开关干扰,适应恶劣环境和突发故障的能力较弱。
由于国内微电子技术、阻容器件生产技术以及磁性材料技术与一些技术先进国家还有一定的差距,因此直流开关电源的制作技术难度大、维修麻烦和造价成本较高,3、直流开关电源的保护基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路。
过流过压保护方案
国际标准 ITU-T K.12 ITU-T K.28 美国标准 GR-974-CORE GR-1361-CORE UL 60950
国际标准 ITU-T K.20 & K.44 ITU-T K.50 ITU-T K.51 美国标准 GR-1089-CORE UL 60950 美国标准 GR-1089-CORE intra-building 美国标准 GR-1089-CORE intra-building
1.
Diode voltage dependent on CAN bus driver resistibility. Typically 6 – 20V check specification
工业应用界面 -2:
智能监控系统
TBU-CA065-100-WH TBU-CA065-100-WH
安全传感器
Bourns 产品使通信设备符合所有全球标准
气体放电管表贴封装主要保护?超低电容适用于xdsl?vdsladsl2及调制解调器??由器网关光网络终端?三网合一应用表贴式气体放电管gdt发展最快部分?打印机调制解调器网关?工业通信与信号对称迷你trigard?2038?adsl2网关?用户端光网络终端?用户端调制解调器usb30新替代电源1pffor5gbps3pffor480mbps总数据线电容900ma500ma最大工作电?高功?端口usb30usb20参数100maul60950ttt5a60sec440525vdc150maul60950ttt5a60sec445525vdc最大工作电?低功?端口vbus短?电?工作电压应用
TVS二极管 (钳位)
GDT气体放电管 (消弧)
TISP晶体闸流管 (消弧)
ESD多样静电放电保护技术 (钳位)
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工作原理
TVS—瞬变电压消除器
Transient Voltage Suppressor
此器件专门设计用于吸收ESD能量并且保 护系统免受ESD损害的固态元件。TVS二极管 将限制跨在被保护器件上的电压刚好高过额 定电压,但是却远低于破坏的阈值电压。
Teccor Overvoltage Protection Product
• 压敏电阻
• 热敏电 阻
温。
• 固体放电管
是电力、通信领域中防雷器件的尖端产品,是气体放电 管、压敏电阻的升级替代品。
雷电防护的常见方法
1、采用多种防雷器件的组合来弥补某一器件的缺陷。例: MOV+PTC:对雷电波压敏电阻能快速反应、引雷电流入 地的作用。PTC则能保护通信电缆。 2、采用多器件、多级别的防护。例:气体放电管应用其 释放能量大的特点,可作初级保护。而压敏电阻适合做电 源、内部设备的保护。
2、为了降低功耗、减少发热,半导体元件和IC的工作电压越来 越低;据SIA报道:2003年的IC工作电压为1.5V,今年将降到1.2V; 3、使用电子产品的环境所要求的。Eg:汽车电子产品、室外通 信产品、电力产品; 4、数字移动产品越来越多,如PDA、手机、笔试本电脑、数码 相机、MP3等都要用到电池作为电源,在电池组件和电池充电器中都必 须配备保护元件。 过电压有哪些表现形式? 1、瞬态峰值电压 3、静电放电(ESD) 2、浪涌电压 4、其它
R
O 图1
T
NTC----负温度系数 NTC热敏电阻:热敏电阻的阻值 随着温度的升高而减小。其T-R变 化曲线如图2所示。因此NTCR多 用作温度控制元件。
R
O 图2
T
2.1 过压保护常识
为什么现在的电路越来越多地要使用过压保护元件?
1、随着电子产品数字化的发展,IC的集成度越来越,其 “身价”越来越贵,因此要加强保护;
针对通信类产品,Teccor提供了SIDACtor@ (固体 过压保护器件).
因此,工程人员在选择保险丝时最关注的参数如下:
I----熔断电流 T----当电流达到 I 时,经过多长时间才能熔断。 所以一般保险丝分为:快断(F)和慢断(S)两种。
1.2.2 工作原理 (PPTCR)
电阻值 R
t4 n i o P
Po int 1 Po int 2
P
3 t n oi
温度值 T
A、 当电流流过元件时,根据焦尔定律知其会产生热量。上图中的 Point 1 Point 2就是处于电流或环境温度增加不明显时所达到的平衡点。
•
• •
Teccor产品应用领域
1、个人电子消费产品 2、电源产品 3、通信设备
4、汽车电子
5、其它工业设备
电源产品
A、交流电源 C、电能表 B、不间断电源(UPS) D、交流电器控制板
应用电路
• AC / DC DC / DC 转换电路 • 全波 / 半波整流电路 / 逆变电路
推荐产品
一、完整的电路保护
电路保护 过流保护 过压保护 热保护
1.1 过流保护
1、传统的熔断保险丝/玻璃管 2、自恢复式的保险丝PPTC 3、PTC/NTC热敏电阻
注:通常也把以上第2、3加上一些温控元件合称为电路热保护。
1.2.1 工作原理 (FU过保险丝的电流达到一定时,在保险丝上所产生的热量 达到它的固态熔点时,保险丝就会自动熔断而起到保护电路 的作用。
通信设备
用户端设备 1、传真机 2、 xDSL / Modem 3、公用电话 / 无绳电话 / 手机 / VoIP 4、T1 / E1 /J1 5、ISDN 设备 6、用户线路板(SLIC) 局端设备 1、公共分组交换机(PBX) 2、Internet 网关 3、交换机 / 路由器 / 中继器(HUB) 转接设备 各类基站(卫星、微波;GSM/GPRS/CDMA)
• • • 可控硅(SCR) 压敏电阻(MOV) TVS / ULTraMOV
雷电的防护
---电力系统器件应用比较
• 气体放电管
能承受数百微秒内数千安培瞬态雷电电流的冲击。缺点 是对雷电过电压的波头无法进行有效的保护。 有较好的非线性,有很大的吸收能力,响应速度快。缺点 是应用于DVI、ISDN等图像传输设备上时,容易失真。同时容易老化。 优点是 内阻小且稳定,动作快、表面温度低、耐高压高
过压保护--常用器件(限压器)
齐纳二极管 (Zener Diodes) 雪崩二极管 (Silicon Avalanche Diodes) 闸流管(Thyristors) 压敏电阻 (Metal Oxide Varistors) 气体放电管 (Gas Discharge Tubes) 馈线电阻 (Line Feed Resistors ) 缓冲电容 (Snubber Capacitors)
• • 1、 聚合物ESD抑制器 2、 可变电阻--表面贴 A、多层叠的可变电阻(ML,MLE、MHS、AUML and MLN Series) B、压敏电阻(CH Series) 3、硅保护产品 A、TVS/Diode Arrays(SP05x,SP72x Series) B、闸流管(SiBODTM ) C、TVS Diodes/Silicon Avalance Diodes(SADs) 4、气体放电管(GDTs) 5、工业&轴向压敏电阻 A、Radial Leaded MOVs(UltraMOVTM,C-III,LA,ZA,RA and TMOVTM Varis tors) B、轴向引脚的压敏电阻(MA Series MOVs) C、工业级的压敏电阻(CA,NA,PA,HA,HB34,DA and DB Series varistors)
B、 当电流或环境温度继续增加,产生的热能大于散发的热能时, 此阶段很小的温度变化都会造成阻值的大幅提高。上图中的Point 3--Point 4就是处于保护状态。
1.2.3 工作原理 (PTCR/NTCR)
PTC----正温度系数 PTC热敏电阻:热敏电阻的阻值 随着温度的升高而增大。其T-R变 化曲线如图1所示。因此PTCR多 用作电路保护元件。