过流保护电路及原理

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过流保护电路原理

过流保护电路原理

过流保护电路原理过流保护电路图过流保护电路原理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。

C1的作用是给出一段短时延迟,以便保险可以控制短时过载,如象白炽灯的开关电流,或直流电机的启动电流。

因此,改变C1的值可以改变延迟时间的长短。

该电路的电压范围是10~36V的直流电,延迟时间大约0.1秒。

对于电路中给出的元件值,负载电流限制为1A。

通过改变元件值,负载电流可以达到10mA~40A。

选择合适额定值的元件,电路的工作电压可以达到6~500V。

通过利用一个整流电桥(如下面的电源电路),该保险也可以用于交流电路。

电容器C2提供保险端的瞬时电压保护。

二极管D2避免当保险上的电压很低时,C1经过负载放电。

过流保护电路图带自锁的过流保护电路1.第一个部分是电阻取样...负载和R1串联...大家都知道.串联的电流相等...R2上的电压随着负载的电流变化而变化...电流大,R2两端电压也高...R3 D1组成运放保护电路...防止过高的电压进入运放导致运放损坏...C1是防止干扰用的...2.第二部分是一个大家相当熟悉的同相放大器...由于前级的电阻取样的信号很小...所以得要用放大电路放大.才能用...放大倍数由VR1 R4决定...3.第三部分是一个比较器电路...放大器把取样的信号放大...然后经过这级比较...从而去控制后级的动作...是否切断电源或别的操作...比较器是开路输出.所以要加上上位电阻...不然无法输出高电平...4.第四部分是一个驱动继电器的电路...这个电路和一般所不同的是...这个是一个自锁电路... 一段保护信号过来后...这个电路就会一直工作...直到断掉电源再开机...这个自锁电路结构和单向可控硅差不多.过流保护电路过流保护用PTC热敏电阻通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值。

低压过流保护原理

低压过流保护原理

低压过流保护原理
低压过流保护原理是一种用来保护电路设备的重要机制。

当电路中的电流超过了额定值时,保护电路将会自动切断电源,以防止电路和设备受到进一步的损坏。

低压过流保护的原理基于电路中的热效应。

在正常工作条件下,电路中的电流会通过导线、元件和器件等导体材料中产生一定的电阻。

根据欧姆定律,该电阻将产生一定的电压降。

当电流超过额定值时,电阻中的电流将会增加,进而导致导体材料受热。

保护电路中通常会使用热敏电阻器(PTC)作为过流保护元件。

PTC是一种具有正温度系数特性的元件,也称为热敏电阻。

在正常工作条件下,PTC的阻值较低,电流可以顺利通过。

当电流超过额定值时,PTC就会因为热量的积累而产生阻值
的上升。

当PTC的阻值升高到一定程度时,它将会引起电路
中的短路,切断电流的通路,从而保护电路和设备免受过流的危害。

此外,低压过流保护还可以采用电磁式断路器来实现。

电磁式断路器利用电磁铁的吸引力和弹簧的张力,当电路中的电流超过额定值时,电磁铁会被激活,因电磁力的作用断开电路,从而实现过流保护。

综上所述,低压过流保护是一种通过监测电路中的电流是否超过额定值来切断电源,以保护电路和设备的机制。

它可以通过
热敏电阻器或电磁式断路器等元件来实现,从而保障电路和设备的安全运行。

过欠压、过流、过温、软启动、CNT保护实际电路详解!

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。

过流保护的性能和工作原理

过流保护的性能和工作原理

过流保护的性能和工作原理
过流保护是指一种电路保护机制,用于防止电路中的电流超过设定的安全范围,以避免电路、设备或人员的损坏。

其性能和工作原理如下:
性能:
1. 灵敏度:过流保护应能及时检测到异常电流,并迅速采取保护措施。

2. 可靠性:过流保护应具有稳定性和可靠性,确保正常工作且不会误触发保护。

3. 兼容性:过流保护应与所保护的电路或系统兼容,能够适应不同的负载需求。

4. 精确性:过流保护应能够准确判断电流是否超过安全范围,并进行相应的保护动作。

工作原理:
1. 电流检测:过流保护通常采用电流传感器来检测电路中的电流。

传感器可以是电流互感器、霍尔效应传感器等。

2. 信号比较:被检测的电流信号经过放大、滤波等处理后,与设定的安全电流值进行比较。

3. 异常检测:如果检测到电流超过设定值,则被认为是过流情况,即触发过流保护。

4. 保护动作:过流保护可以通过断路器或触发其他保护装置来切断电源,以停止过流的产生,并保护电路或设备。

5. 复位机制:一旦过流保护触发,通常需要手动或自动复位才能恢复电路的正常工作。

过流保护在各种电子设备和系统中得到广泛应用,如电源供应器、电动机、电池管理系统等,可以有效防止因电流过大引起的故障和危险。

简述过流保护的原理

简述过流保护的原理

简述过流保护的原理
过流保护主要是为了防止电路中的电流超过设定值而导致损坏或故障。

其原理是通过监测电路中的电流,当电流超过设定值时,触发保护装置,切断电路或采取其他措施保护电路安全。

具体来说,过流保护的原理如下:
1. 传感器:过流保护装置通常使用电流传感器来监测电路中的电流。

常见的电流传感器有电流互感器、电流互感器和电流传感器等。

2. 压降检测:过流保护装置通过检测电路中的压降来判断是否存在过流现象。

当电流通过电阻或电感等元件时,会产生一定的压降。

当电流超过设定值时,压降也会超过设定范围,从而触发过流保护。

3. 动作装置:一旦过流保护装置检测到超过设定值的电流,会触发动作装置来切断电路。

常见的动作装置有熔丝、电磁继电器等。

熔丝会因为电流过大而融化,切断电路,而电磁继电器则会通过控制电磁铁来切断电流。

4. 延时保护:由于瞬时过流可能是正常的启动过程中产生的,过流保护装置通常还具有延时功能,即在短时间内的过流不会触发动作装置。

延时时间的设定可以根据具体需求和电路特性进行调整。

总之,过流保护的原理是通过监测电路中的电流,一旦电流超过设定值,就会触发保护装置切断电路,从而保护电路和设备的安全。

继电器过流保护原理

继电器过流保护原理

继电器过流保护原理
继电器过流保护是一种常用的电气保护装置,主要用于在电路中存在过流情况时及时切断电源,以保护设备和线路的安全运行。

其工作原理如下:
1. 电流感应原理:继电器通过电路中的电流感应装置(如电流互感器)来实时监测电流的大小。

当电路中的电流超过设定值时,感应装置将感知到这一变化。

2. 继电器动作机构:当感应装置检测到电流超过设定值后,会通过电路连接到继电器的动作机构。

动作机构可以是电磁铁或电磁线圈,其根据信号进行动作。

3. 切断电源:当动作机构激活后,继电器会切断电源,即打开主触点。

通过切断主触点,继电器能够迅速切断电流,从而保护电器和线路的安全运行。

继电器过流保护装置在电路中起到了至关重要的作用。

当电路中出现异常过流时,通过继电器的动作,可以迅速中断电流,保障设备和线路的安全运行。

同时,由于继电器具有快速响应的特点,使得过流保护可以在短时间内完成,有效地防止了电气事故的发生。

这种保护装置广泛应用于各种电力系统和电气设备中,以提供可靠的过流保护功能。

完整的电路保护-过流过压保护

完整的电路保护-过流过压保护
非常低的电容值0.05pF,最 佳用于速率>150Mbps的数 字和RF电路中. 非常低的电容值,每个通道 0.05pF,且不会影响到信号 的完整性. 非常低的电容值,每个通道 0.05pF,最佳用于150M以 上的数字通信或RF电路. 可以起到防护ESD、EFT、 System surges的作用。 其固有电容可以用来防护 EMI.
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 (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。
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)
保护类型 保护范围 Single-line ESD Two-line Lead-Free
封装及SIZE 对应的产品系列 EIA1608 (0603) PGB0603 PGB1SOT23 PGB10805 MLAs
产品特点
非常低的电容值0.05PF, 最佳用于速率>150Mbps的 数字和RF电路中. 可以起到防护ESD、EFT、 System surges的作用。

过流保护电路解析

过流保护电路解析

过流保护电路解析一、过流保护电路动作原理当电路处于正常状态时,通过过流保护用PTC热敏电阻的电流小于额定电流,过流保护用PTC热敏电阻处于常态,阻值很小,不会影响被保护电路的正常工作。

当电路出现故障,电流大大超过额定电流时,过流保护用PTC热敏电阻陡然发热,呈高阻态,使电路处于相对"断开"状态,从而保护电路不受破坏。

当故障排除后,过流保护用PTC热敏电阻亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。

二、电路解析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(V AB)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。

C1的作用是给出一段短时延迟,以便保险可以控制短时过载,如象白炽灯的开关电流,或直流电机的启动电流。

因此,改变C1的值可以改变延迟时间的长短。

该电路的电压范围是10~36V的直流电,延迟时间大约0.1秒。

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过流保护电路及原理
过流保护电路是一种常见的电子保护装置,它能够有效地防止电路过载和短路引起的损坏,保护电子设备的安全运行。

本文将从过流保护电路的原理、工作方式以及应用领域等方面进行介绍。

一、过流保护电路的原理
过流保护电路主要基于电流检测原理,通过实时监测电路中的电流变化情况,一旦电流超过设定的阈值,保护电路将迅速切断电源,以防止电路过载和短路。

过流保护电路通常由电流传感器、比较器、触发器和继电器等组成。

电流传感器用于感知电路中的电流变化,将电流信号转化为电压信号。

比较器用于将电流信号与设定的阈值进行比较,一旦电流超过阈值,比较器将发出触发信号。

触发器接收到触发信号后,控制继电器的开关状态,切断电源,从而实现过流保护的功能。

二、过流保护电路的工作方式
过流保护电路可以分为两种工作方式:瞬时过流保护和持续过流保护。

1. 瞬时过流保护:瞬时过流保护是指过流保护电路对电路中的瞬时过载电流进行保护。

当电路中的电流瞬时增加到超过设定的阈值时,保护电路将迅速切断电源,以保护电子设备的安全运行。

2. 持续过流保护:持续过流保护是指过流保护电路对电路中的持续
过载电流进行保护。

当电路中的电流持续超过设定的阈值一定的时间后,保护电路将切断电源,以避免电子设备受到长时间的过流损害。

三、过流保护电路的应用领域
过流保护电路广泛应用于各种电子设备和电路中,如电源电路、电机驱动电路、充电器、电子变压器等。

1. 电源电路:过流保护电路能够有效地保护电源电路免受负载短路或过载的损害,保证电源稳定输出,提高电源的可靠性和安全性。

2. 电机驱动电路:过流保护电路可以防止电机由于负载过大或堵塞等原因引起的过流现象,保护电机不受损坏,并延长电机的使用寿命。

3. 充电器:过流保护电路能够保护充电器免受负载短路或过载的损害,防止充电器过热、短路或电池过充,提高充电器的安全性。

4. 电子变压器:过流保护电路可以防止电子变压器由于负载过大或短路等原因引起的过流现象,保护变压器不受损坏,提高变压器的可靠性和安全性。

总结:
过流保护电路是一种重要的电子保护装置,在各种电子设备和电路中都得到了广泛应用。

它通过电流检测原理,实时监测电路中的电
流变化情况,一旦电流超过设定的阈值,保护电路将迅速切断电源,以保护电子设备的安全运行。

过流保护电路的工作方式可以分为瞬时过流保护和持续过流保护,应用领域涵盖了电源电路、电机驱动电路、充电器、电子变压器等多个领域。

通过合理使用过流保护电路,可以提高电子设备的可靠性和安全性,减少损坏和事故的发生。

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