Добавить страницу в закладки Установить стартовой
Должность:Главная >> Новости >> электрон

Продукты Категория

Продукты Теги

Fmuser Сайты

Как цепи защиты от перенапряжения тиристора SCR защищают источники питания от перенапряжения?

Date:2021/12/27 14:41:41 Hits:



Источники питания являются одним из важнейших компонентов электронных систем. Обычно они надежны, но если они выходят из строя, то могут нанести значительный ущерб питающей их схеме. К счастью, тиристор или тиристор могут предложить очень простой, но эффективный метод создания цепи лома для защиты от этой возможности.


Эта публикация объясняет, почему так важно предотвращать выход из строя источников питания, как тиристорная или тиристорная цепь защиты от перенапряжения защищает источники питания, а также ограничения схемы защиты от перенапряжения. Если вы были или пострадали от отключения электроэнергии, вы можете лучше узнать, как решить проблемы с помощью схемы лома. Продолжаем читать!


Делиться заботой!


Содержание


Почему важно защищать аналоговый источник питания?

Как схема защиты от перенапряжения тиристора/тиристора защищает источники питания?

Каковы ограничения цепи Crowbar?

FAQ

Заключение


Почему важно защищать аналоговый источник питания?


Одним из видов отказа для многих источников питания с аналоговым регулированием является то, что последовательный транзистор может выйти из строя с появлением короткого замыкания между коллектором и эмиттером. Если это произойдет, на выходе может появиться полное нестабилизированное напряжение, и это приведет к недопустимо высокому напряжению во всей системе, что приведет к выходу из строя многих ИС и других компонентов.


Глядя на задействованные напряжения, очень легко понять, почему включение защиты от перенапряжения так важно. А типичный аналоговый блок питания может обеспечить стабилизацию логической схемы 5 вольт. 


Чтобы обеспечить достаточное входное напряжение для адекватной стабилизации, подавления пульсаций и т.п., входное напряжение регулятора источника питания может находиться в диапазоне от 10 до 15 вольт. Даже 10 вольт было бы достаточно, чтобы разрушить многие микросхемы, используемые сегодня, особенно более дорогие и сложные. Соответственно предотвращение этого имеет большое значение.


Введение в источники питания в аналоговых схемах


Как схема защиты от перенапряжения тиристора/тиристора защищает источники питания?


Показанная схема тиристорного ломика очень проста, в ней используется всего несколько компонентов. Он может использоваться во многих источниках питания и может быть даже установлен в тех случаях, когда нет защита от перенапряжения для источников питания.


В нем используются всего четыре компонента: кремниевый управляемый выпрямитель или SCR, стабилитрон, резистор и конденсатор. И они работают вместе следующим образом:


ШАГ 1 


Лом или схема защиты от перенапряжения SCR подключается между выходом источника питания и землей. Напряжение на стабилитроне выбрано немного выше, чем на выходной шине. Обычно 5-вольтовая шина может работать с 6.2-вольтовым стабилитроном. Когда напряжение на стабилитроне достигнуто, через стабилитрон будет протекать ток и запускать управляемый кремнием выпрямитель или тиристор. Затем это приведет к короткому замыканию на землю, тем самым защитив питаемую схему от любого повреждения, а также перегорит предохранитель, который затем отключит напряжение от последовательного регулятора.


ШАГ 2  


Так как кремниевый управляемый выпрямитель, тринистор или тиристор способен проводить относительно большой ток — даже довольно средние устройства могут проводить ток в пять ампер, а короткие пики тока могут составлять 50 и более ампер, дешевые устройства могут обеспечить очень хороший уровень защиты для небольшая стоимость. Кроме того, напряжение на SCR будет низким, обычно всего лишь вольт, когда он сработает, и в результате теплоотвод не является проблемой.


ШАГ 3 


Небольшой резистор, часто около 100 Ом, от затвора тиристора или тринистора до земли требуется, чтобы стабилитрон мог подавать разумный ток при включении. Он также фиксирует напряжение затвора на уровне потенциала земли до тех пор, пока не включится стабилитрон. Конденсатор C1 присутствует, чтобы гарантировать, что короткие всплески не вызовут срабатывание цепи. При выборе правильного значения может потребоваться некоторая оптимизация, хотя 0.1 мкФ является хорошей отправной точкой.


ШАГ 4


Если источник питания должен использоваться с радиопередатчиками, фильтрация на входе затвора может потребовать более сложной фильтрации, иначе РЧ от передатчика может попасть на затвор и вызвать ложное срабатывание. Конденсатор C1 должен присутствовать, но также может помочь небольшая индуктивность. Ферритовой шайбы может быть даже достаточно. Эксперимент, чтобы убедиться, что задержка срабатывания тиристора не слишком велика по сравнению с отключением ВЧ. Также может помочь фильтрация на линии питания к/от передатчика.


Схема тиристорной защиты от перенапряжения


Каковы ограничения цепи Crowbar?


Хотя эта схема защиты от перенапряжения широко используется, она имеет некоторые ограничения.


● Напряжение срабатывания лома 


Стабилитрон используется для зажигания цепи тиристорного ломика. необходимо выбрать Zдиод с нужным напряжением. Стабилитроны не регулируются, и в лучшем случае они имеют допуск 5%. Напряжение срабатывания должно быть значительно выше номинального выходного напряжения источника питания, чтобы гарантировать, что любые всплески, которые могут появиться на линии, не вызовут срабатывания цепи.


● Восприимчивость к РФ


Если источник питания должен использоваться для питания передатчика, требуется фильтрация на линии к/от передатчика наряду с некоторой тщательностью. конструкция защиты от шипа на воротах.


● Порог цепи


При учете всех допусков и запасов гарантированное напряжение, при котором может сработать схема, может быть на 20-40% выше номинального в зависимости от напряжения источника питания. Чем ниже напряжение, тем больше необходимый запас. Часто при напряжении питания 5 вольт могут возникнуть трудности с его проектированием, чтобы защита от перенапряжения срабатывала при напряжении ниже 7 вольт, что может привести к повреждению защищаемых цепей.


Часто задаваемые вопросы


1. В: Что такое защита ломом в SCR? 


A: Защита монтировкой — это отказоустойчивый защитный механизм, который замыкает накоротко выход источника питания в условиях сбоя, таких как перенапряжение. Защита ломом также может относиться к цепи, единственная цель которой - вызвать перегорание предохранителя, подвергая его сильному току.


2. В: Как работает схема защиты лома от перенапряжения? 


A: A Схема лома для защиты от перенапряжения контролирует входное напряжение и при его превышении создает короткое замыкание в силовых линиях и перегорает предохранитель. После срабатывания предохранителя источник питания будет отключен от нагрузки, что предотвратит попадание высокого напряжения.


3. В: Какова цель цепи лома?


A: Цепь лома — это электрическая цепь, используемая для предотвращения перенапряжения или перенапряжения блока питания от повреждения цепей, подключенных к источнику питания.


4. В: Как цепь лома SCR защищает чувствительные и деликатные нагрузки? 

A: Он защищает нагрузку, закорачивая выходные клеммы источника питания при обнаружении перенапряжения. Когда выходные клеммы источника питания закорочены, сильный ток приведет к срабатыванию предохранителя и отключению источника питания от остальной цепи.


Заключение


В этой публикации мы узнаем, почему так важно защищать блоки питания, как тиристор/тиристор защищает блоки питания от выхода из строя, а также об ограничениях схемы лома. Эта простая схема тиристорного ломика может быть очень эффективной и защитить дорогостоящее оборудование от возможного выхода из строя элемента последовательного регулятора. Что вы думаете о схеме лома тиристора / SCR? Оставьте свои комментарии ниже, и мы ответим вам как можно скорее. Если вы считаете, что эта публикация полезна для вас, пожалуйста, поделитесь ею!


Читайте также


● Как регулятор LTM4641 µModule эффективно предотвращает перенапряжение?

Как регулятор µModule LTM8022 обеспечивает лучшую конструкцию источника питания?

Как измерить переходную характеристику импульсного регулятора?

Вещи, которые вы не должны пропустить о Facebook Meta и обо мнетаверс

Оставить сообщение 

Фамилия *
Эл. адрес *
Телефон
Адрес
Code Смотрите код проверки? Нажмите обновить!
Сообщение
 

Список сообщений

Комментарии Загрузка ...
Главная| О Нас| Продукция| Новости| Скачать| Поддержка| Обратная связь| Свяжитесь с нами| Сервис

Контактное лицо: Зои Чжан Веб-сайт: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: +86 183 1924 4009

Скайп: tomleequan Электронная почта: [электронная почта защищена] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Адрес на английском языке: Room305, HuiLanGe, № 273 HuangPu Road West, район Тяньхэ, Гуанчжоу, Китай, 510620 Адрес на китайском языке: 广州市天河区黄埔大道西273号惠兰阁305(3E)