恒流源电路如何过压保护?

核心提示恒流源电路实现过压保护:首先,恒流源是电流恒定,不随负载变化而变化的电源。U=IR,电流恒定,负载R变化时,加在负载两端的电压会发生变化。如果需要实现过压保护,只需要设计一个比较器和电压基准,以及在负载端设置电压采样分压电阻。当电压过高时,

恒流源电路实现过压保护:首先,恒流源是电流恒定,不随负载变化而变化的电源。U=IR,电流恒定,负载R变化时,加在负载两端的电压会发生变化。如果需要实现过压保护,只需要设计一个比较器和电压基准,以及在负载端设置电压采样分压电阻。当电压过高时,反馈的电压信号使比较器动作,从而关断输出,实现过压保护。

过压过流电路原理分析

图中应该有两路过压保护触发电路,一个是此电路内置的,由Q1A检测并控制,另一路是由card edge finger输入的电位来设定,通过Q1B检测并控制;

具体来说,D8是一个稳压二极管,钳制Q1A的base电位为5V,当DC_JACK信号升高,使VDC_JACK-5V=VBE_Q1A时,Q1A导通,VBE_Q1A=06V,将6681的Gate拉到(VDC_JACK-VCE_Q1A),这样6681就截止了,以此来保护后面的LED和电容。

Q1B也完成相同的动作,只不过它的base电位不是D8决定的,而是外部设置的。

另外D11的存在决定了0VLED信号只能被内部设置的过压保护阈值,也就是Q1A拉高,这个信号应该是输出到CPU的。

过压保护电路在显示器电路中的应用分析

无论过压还是过流时VT2的作用就是个总开关,过压时VDZ3反向导通触发VT2导通,VD10与VT2,变压器输出绕组形成一个回路;过流时R10上电流增大VT1输出高电平触发VT2导通,同样VD10与VT2,变压器输出绕组形成一个回路。

造成过电流,过电压的原因是什么

过压保护(OVP)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 通过三极管缓冲器增大输入电压的过压保护电路

电源过压是什么意思

因为你的用电器是感性负载(如电动机,变压器,有很多线圈),这样的负载

在突然断电时,线圈会感应出高压(大小和你的负载的电感量和电流有关)。高压击穿空气,产生高压电弧,放电。那电弧时带电的,和雷电性质是一样的。

过电流超过额定电流的电流。大于回路导体额定载电流量的回路电流都是过电流。它包括过载电流和短路电流。其区分是回路绝缘损坏前的过电流称作过载电流;绝缘损坏后的过电流称作短路电流。

在一个电力系统,过电流或过剩电流是其中较大的比预期的情况下的电流通过导体存在,从而导致过度的发热,和火灾或损坏的风险的设备。过电流的可能原因包括短路,负载过大,设计不正确或接地故障。通常使用熔断器,断路器,温度传感器和限流器来控制过电流的风险。

当回路绝缘因种种原因(包括过载)损坏,电位不相等的导体经阻抗可忽略不计的故障点而导通,这被称作短路。由于这种短路回路的通路全为金属通路,这种短路被归为金属性短路,其短路电流值可达回路导体载流量的几百以至几千倍,它可产生异常高温或巨大的机械应力从而引起种种灾害。

过压就是超过最大额定电压的意思,比较好的稳压器都带过压保护电路,这样可以防止电脑电源装置的损坏,但过压保护电路不能长时间起作用,也有可能是显示器内部高压保护装置出毛病了,这样它的电压反输到稳压器上,导致过压!!!

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22