Desain Berbagai Sirkuit Perlindungan untuk Komponen Internal Power Supply DC Switching
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan antara peralatan elektronika daya dengan pekerjaan dan kehidupan masyarakat menjadi semakin dekat, dan peralatan elektronik tidak dapat berjalan tanpa catu daya yang andal. Oleh karena itu, catu daya switching DC mulai memainkan peran yang semakin penting dan telah memasuki berbagai bidang Berbagai peralatan elektronik dan listrik, sakelar yang dikendalikan program, komunikasi, catu daya peralatan pengujian elektronik, catu daya peralatan kontrol, dll. telah banyak menggunakan DC switching catu daya [1-3]. Pada saat yang sama, dengan perkembangan banyak teknologi berteknologi tinggi, termasuk teknologi switching frekuensi tinggi, teknologi soft switching, teknologi koreksi faktor daya, teknologi pembetulan sinkron, teknologi cerdas, teknologi pemasangan permukaan dan teknologi lainnya, teknologi catu daya switching adalah terus berinovasi, yang merupakan dasar untuk DC switching. Catu daya menyediakan berbagai ruang pengembangan. Namun, karena rangkaian kontrol yang kompleks pada catu daya switching, kemampuan transistor dan perangkat terintegrasi untuk menahan kejutan listrik dan termal buruk, yang membawa ketidaknyamanan besar bagi pengguna selama penggunaan. Untuk melindungi keamanan catu daya switching itu sendiri dan beban, sesuai dengan prinsip dan karakteristik catu daya switching DC, perlindungan panas berlebih, perlindungan arus berlebih, perlindungan tegangan lebih, dan sirkuit perlindungan mulai lunak dirancang.
prinsip bekerja
Catu daya switching DC terdiri dari bagian input, bagian konversi daya, bagian output, dan bagian kontrol. Bagian konversi daya adalah inti dari catu daya switching, yang melakukan pemotongan frekuensi tinggi pada DC yang tidak stabil dan menyelesaikan fungsi konversi yang diperlukan untuk output. Ini terutama terdiri dari transistor switching dan transformator frekuensi tinggi. Gambar 1 menunjukkan diagram skematik dan diagram blok fungsional yang setara dari catu daya switching DC, yang terdiri dari penyearah gelombang penuh, tabung switching V, sinyal eksitasi, dioda freewheeling Vp, induktor penyimpan energi, dan kapasitor filter C. Faktanya, bagian inti dari catu daya switching DC adalah transformator DC.
fitur
Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, produsen catu daya switching utama di dalam dan luar negeri berkomitmen untuk secara bersamaan mengembangkan komponen kecerdasan tinggi baru, terutama dengan memperbaiki hilangnya perangkat rektifikasi sekunder, dan pada ferit daya (Mn-Zn) bahan Meningkatkan inovasi ilmiah dan teknologi untuk meningkatkan kinerja magnetik tinggi yang diperoleh pada frekuensi tinggi dan kerapatan fluks magnet yang besar. Pada saat yang sama, penerapan teknologi SMT telah membuat kemajuan besar dalam mengganti catu daya. Komponen disusun di kedua sisi papan sirkuit untuk memastikan catu daya switching. Ringan, kecil dan tipis. Oleh karena itu, tren pengembangan catu daya switching DC adalah frekuensi tinggi, keandalan tinggi, konsumsi rendah, noise rendah, anti-interferensi, dan modularisasi.
Kerugian dari catu daya switching DC adalah adanya gangguan switching yang relatif serius, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan kegagalan mendadak lemah. Karena kesenjangan antara teknologi mikroelektronika domestik, teknologi produksi perangkat kapasitor resistif dan teknologi material magnetik dan beberapa negara berteknologi maju, teknologi produksi catu daya switching DC sulit, perawatannya merepotkan, dan mahal.
Perlindungan catu daya switching DC
Berdasarkan karakteristik catu daya switching DC dan kondisi kelistrikan aktual, untuk membuat catu daya switching DC bekerja dengan aman dan andal di lingkungan yang keras dan kegagalan mendadak, makalah ini merancang berbagai sirkuit perlindungan sesuai dengan situasi yang berbeda.
Sirkuit perlindungan arus lebih
Pada rangkaian catu daya switching DC, untuk melindungi tabung regulator agar tidak terbakar saat rangkaian dihubung singkat dan arus meningkat. Metode dasarnya adalah ketika arus keluaran melebihi nilai tertentu, tabung penyesuaian berada dalam keadaan bias balik, sehingga terputus dan arus rangkaian terputus secara otomatis. Rangkaian proteksi arus lebih terdiri dari triode BG2 dan resistor pembagi tegangan R4 dan R5. Ketika rangkaian bekerja secara normal, potensial basis BG2 lebih tinggi dari potensial emitor melalui aksi tegangan R4 dan R5, dan sambungan emitor menanggung tegangan balik. Jadi BG2 dalam keadaan cut-off (setara dengan rangkaian terbuka), yang tidak berpengaruh pada rangkaian pengatur tegangan. Ketika rangkaian dihubung pendek, tegangan keluarannya nol, dan emitor BG2 setara dengan pentanahan, maka BG2 berada dalam keadaan konduksi jenuh (setara dengan hubung singkat), sehingga basis dan emitor dari tabung penyesuaian BG1 dekat dengan arus pendek, dan berada dalam kondisi terputus. Potong arus sirkuit untuk mencapai tujuan perlindungan.






