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開(kāi)關(guān)電源安全保護(hù)電路剖析
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2019-06-25 點(diǎn)擊量:1056
開(kāi)關(guān)電源安全保護(hù)電路剖析
開(kāi)關(guān)電源之浪涌電流電路剖析
浪涌電流是由于電壓突變所引起. 如電子設(shè)備在第一次加電壓時(shí), 由于大容量電源電容器充電引起的涌入初始電流 開(kāi)機(jī)浪涌電流; 又如直擊雷、感應(yīng)雷沿著電源線進(jìn)入開(kāi)關(guān)電源的突變電壓所產(chǎn)生瞬態(tài)電流雷浪涌電流. 浪涌電流上升時(shí)間非??? 持續(xù)時(shí)間非常短, 破壞作用非常大. 為防止或減輕浪涌電流的破壞, 設(shè)置抑制浪涌電流或?qū)⒗擞侩娏鬓D(zhuǎn)移到地線等方式來(lái)保護(hù)開(kāi)關(guān)電源避免浪涌電流的損害。
啟動(dòng)限流保護(hù)
開(kāi)關(guān)電源的初級(jí)整流電路有大容量濾波電容,開(kāi)機(jī)瞬間整流管向這些大電容充電, 使整流管瞬時(shí)電流超過(guò)額定值. 為減小開(kāi)機(jī)啟動(dòng)限流( 浪涌電流) ,開(kāi)關(guān)電源通常都設(shè)有抗沖擊電路. 在開(kāi)機(jī)瞬間, 開(kāi)關(guān)電源變壓器的3、4 繞組電壓為0V, VD5截止, 晶閘管VD6 的G、K 極間電壓為0V, VD6 截止.充電電流路徑: AC220V→VD1- 4 正極→大電容C1→地→R2→VD1- 4 負(fù)極. 由于R2 有阻礙大電流作用( 一般設(shè)為3. 3Ω) , 因此能有效限制開(kāi)機(jī)浪涌電流。
開(kāi)關(guān)電源正常工作后, 開(kāi)關(guān)電源變壓器的1、2繞組上產(chǎn)生感應(yīng)電壓, 對(duì)C2 充電( 充電時(shí)間常數(shù)約等于R3×C2) , 使VD6 導(dǎo)通, 整流電流不再經(jīng)R2, 而是經(jīng)VD6 的A、K 極返回整流橋VD1- 4 的負(fù)極. 也就是說(shuō), 在正常工作狀態(tài), VD6 將R2 短路, 防止R2產(chǎn)生功耗.R2 僅在開(kāi)機(jī)瞬間起作用。
用晶閘管作啟動(dòng)限流保護(hù)安全可靠, 但電路比較復(fù)雜些, 從電路成本和電路簡(jiǎn)捷等角度來(lái)說(shuō)用溫控電阻作啟動(dòng)限流保護(hù), 它既經(jīng)濟(jì)又簡(jiǎn)單更安全可靠,
雷浪涌電流保護(hù)
電網(wǎng)輸電線受到雷擊或感應(yīng)雷時(shí), 輸電線中的感應(yīng)突變電壓會(huì)產(chǎn)生浪涌電流. 為防范雷浪涌電壓和電流沖擊, 常在電源的輸入端并聯(lián)一個(gè)或幾個(gè)壓敏電阻來(lái)釋放雷浪涌電流的沖擊. 電路是用壓敏電阻來(lái)防范雷浪涌電流, 壓敏電阻Rv 常狀態(tài)下呈高阻抗( 近似開(kāi)路) , 當(dāng)電網(wǎng)輸電線遇到雷擊或感應(yīng)雷, 壓敏電阻Rv 兩端瞬間超過(guò)它的啟動(dòng)電壓, 它將立即由高阻抗變?yōu)榈妥杩? 近似短路) , 使雷浪涌電流釋放, 同時(shí)交流保險(xiǎn)絲F 熔斷, 起到防輸電線被雷擊或感應(yīng)雷而損壞電子設(shè)備的目的。
開(kāi)關(guān)電源的實(shí)際電路分析及仿真測(cè)試
防雷單元: 當(dāng)有雷擊, 產(chǎn)生高壓經(jīng)電網(wǎng)導(dǎo)入電源時(shí), 由Rv1、Rv2、Rv3、F1、F2、F3 和FDG 組成的電路進(jìn)行保護(hù). 當(dāng)加在壓敏電阻兩端的電壓超過(guò)其工作電壓時(shí), 其阻值降低, 使高壓能量被壓敏電阻所消耗, 若電流過(guò)大, F1、F2、F3 會(huì)燒毀保護(hù)后級(jí)電路。
防開(kāi)機(jī)浪涌單元: 當(dāng)電源開(kāi)啟瞬間, 要對(duì)C 充電, 由于瞬間電流大, 其能量全消耗在溫控電阻Rt上, 由于Rt 的特性是隨溫度上升電阻呈指數(shù)關(guān)系減小( Rt 為負(fù)溫系數(shù)元件) , 瞬間溫度升高后Rt 阻值減小( 呈低阻抗) , 這時(shí)它消耗的能量非常小, 后級(jí)電路可正常工作. 溫控電阻Rt 由高阻抗變?yōu)榈?/span>阻抗, 有效地防止浪涌電流。
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