欠压过压锁定

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变频器过压欠压过热过流故障原因及处理

变频器过压欠压过热过流故障原因及处理

变频器过压欠压过热过流故障原因及处理变频器是一种将电力频率进行调节的电力传动设备,具有调速范围广、控制精度高等特点,被广泛应用于各个行业中。

然而在使用过程中,由于各种原因,变频器可能会出现过压、欠压、过热、过流等故障。

接下来将详细介绍这些故障的原因及处理方法。

1.过压故障原因及处理:过压是指变频器输入电压超过额定电压值的情况。

过压故障的原因主要有:(1)输入供电电压过高;(2)变频器内部电路出现故障。

处理方法:(1)检查输入供电电压是否超过变频器的额定电压范围,在合理范围内调整供电电压;(2)检查变频器内部电路,如发现故障部件,及时更换或修理。

2.欠压故障原因及处理:欠压是指变频器输入电压低于额定电压值的情况。

欠压故障的原因主要有:(1)输入供电电压过低;(2)变频器内部电路出现故障。

处理方法:(1)检查输入供电电压是否低于变频器的额定电压范围,在合理范围内调整供电电压;(2)检查变频器内部电路,如发现故障部件,及时更换或修理。

3.过热故障原因及处理:过热是指变频器内部温度超过额定值的情况。

过热故障的原因主要有:(1)长时间高负载工作;(2)内部散热不良;(3)风扇故障;(4)输配电线过载等。

处理方法:(1)合理安排工作负载,避免长时间高负载运行;(2)检查变频器散热器是否有异物堵塞,及时清理;(3)检查风扇是否正常工作,如有故障及时更换;(4)检查输配电线是否过载,如存在过载情况,及时调整电线规格。

4.过流故障原因及处理:过流是指变频器输出电流超过额定电流值的情况。

过流故障的原因主要有:(1)机器负载过大;(2)运行频率过高;(3)内部电路故障。

处理方法:(1)合理安排机器负载,避免超过变频器的额定负载;(2)降低运行频率;(3)检查变频器内部电路,如发现故障部件,及时更换或修理。

综上所述,变频器过压、欠压、过热、过流故障的原因及处理方法分别是:-过压故障原因:检查输入供电电压是否超过额定电压范围,检查变频器内部电路,及时更换或修理故障部件;-欠压故障原因:检查输入供电电压是否低于额定电压范围,检查变频器内部电路,及时更换或修理故障部件;-过热故障原因:合理安排工作负载,清理散热器,检查风扇是否正常工作,检查输配电线是否过载;-过流故障原因:合理安排机器负载,降低运行频率,检查变频器内部电路,及时更换或修理故障部件。

浅谈变频器过压、欠压、过热、过载故障原因及处理张军

浅谈变频器过压、欠压、过热、过载故障原因及处理张军

浅谈变频器过压、欠压、过热、过载故障原因及处理张军现代社会,各行业都提倡节能,采用变频器,则可以大大降低能源的消耗。

变频器的安全运行就成为了很关键的环节,掌握一点变频器故障和分析故障原因方面的知识,能够第一时间察觉到变频器的运行状况,是刻不容缓的。

现将我公司生产线设备几种常见变频器出现过压欠压过热过载故障进行简单归纳与分析。

故障现象一:过压(OU):过电压报警一般是出现在停机的时候。

1、故障主要原因:是减速时间太短或制动电阻损坏。

2、实例:一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,3、故障处理:所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。

阀门进口泵工业洗衣机故障现象二:欠压(Uu):也是我们在使用中经常碰到的问题。

1、故障主要原因:是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。

2、实例:一台DANFOSSVLT5004变频器,上电显示正常,但是加负载后跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)。

分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,3、故障处理:所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。

变频器过压欠压过热过流故障原因及处理方法

变频器过压欠压过热过流故障原因及处理方法

变频器过压欠压过热过流故障原因及处理方法变频器是一种用于改变电机输入电压和频率的装置,广泛应用于各个行业的电机驱动系统中。

然而,在使用变频器的过程中,有时会出现一些故障,如过压、欠压、过热和过流。

本文将对这些故障的原因以及相应的处理方法进行详细介绍。

一、过压故障1.原因:过压故障通常是由供电电源的电压超过变频器额定电压引起的。

可能的原因包括供电电源的电压突然上升、电网电压异常等。

2.处理方法:a.检查供电电源的电压是否正常,在额定电压范围内;b.如供电电压超过变频器额定电压,一般情况下需要安装过压保护设备,例如过压继电器或过压熔断器;c.如果供电电压不稳定,可以安装电压稳定器来保证供电电压的稳定性。

二、欠压故障1.原因:欠压故障通常是由供电电源的电压低于变频器额定电压引起的。

可能的原因包括供电电源的电压突然下降、电网电压异常等。

2.处理方法:a.检查供电电源的电压是否正常,是否低于变频器额定电压;b.如供电电压低于变频器额定电压,可以安装欠压保护设备,如欠压继电器或欠压保护器;c.如果供电电压不稳定,可以安装电压稳定器来保证供电电压的稳定性。

三、过热故障1.原因:过热故障通常是由变频器内部元件的温度超过了安全范围引起的。

可能的原因包括变频器运行时间过长、通风不良、散热不良等。

2.处理方法:a.检查变频器周围的环境温度是否过高,如果是,可以通过增加散热设备如风扇、散热片等来改善散热条件;b.检查变频器内部的散热风扇是否正常工作,如果没有,需要更换或修理故障风扇;c.检查变频器内部的散热片是否积尘,如果是,需要清洁散热片以提高散热效果;d.检查变频器的工作模式,如果是长时间高负载运行,可以通过增加散热设备或减小负载来降低温度。

四、过流故障1.原因:过流故障通常是由变频器输出电流超过了额定电流或电机负载过大引起的。

可能的原因包括变频器参数设置错误、电机负载过大、电路短路等。

2.处理方法:a.检查变频器的参数设置是否正确,包括最大输出电流、最大输出功率等;b.检查电机的负载情况,如果负载过大,可以考虑使用更大功率的电机或减小负载;c.检查电路是否存在短路情况,如果有,需要修复短路部分或更换故障电路元件;d.如果以上方法仍然无效,可以考虑增加过流保护装置,如过流继电器或过流保护器。

变频器过压欠压过热过流故障原因及处理

变频器过压欠压过热过流故障原因及处理

变频器过压欠压过热过流故障原因及处理一、过压故障的原因及处理方法1.过电网电压高:电网的电压超过了变频器所能承受的额定电压范围。

处理方法是检查电网电压,并适当调整变频器的电压参数。

2.电网负载不平衡:电网的负载分布不均,导致其中一相电压过高。

处理方法是检查电网负载情况,通过合理分配负载来平衡电压。

3.变频器输出电压设置过高:变频器输出电压参数设置过高,超过了负载所能承受的范围。

处理方法是重新调整变频器的输出电压参数。

二、欠压故障的原因及处理方法1.电网电压低:电网的电压低于变频器所能承受的额定电压范围。

处理方法是检查电网电压,并适当调整变频器的电压参数。

2.电网负载过重:电网的负载过重,导致电压下降。

处理方法是检查电网负载情况,减轻负载,以提高电压稳定性。

3.变频器输出电压设置过低:变频器输出电压参数设置过低,不能满足负载需求。

处理方法是重新调整变频器的输出电压参数。

4.电网供电线路损耗太大:供电线路损耗过大,导致变频器输入电压降低。

处理方法是检查供电线路的连接情况,以及线路的电阻情况,并进行修复或更换。

三、过热故障的原因及处理方法1.风扇不正常运转:变频器内部的风扇无法正常运转,导致散热不良。

处理方法是检查风扇的连接情况,以及风扇是否损坏,并进行修复或更换。

2.散热器堵塞:变频器散热器堵塞,影响了散热效果。

处理方法是清洁散热器,去除堵塞物,以提高散热效果。

3.周围环境温度过高:变频器所处的环境温度过高,导致散热困难。

处理方法是降低周围环境温度,提供良好的散热条件。

4.变频器负载过重:变频器负载过重,导致变频器发热过大。

处理方法是减轻负载,以降低变频器的工作温度。

四、过流故障的原因及处理方法1.变频器负载过重:负载超出了变频器的额定容量范围,导致过流故障。

处理方法是减轻负载,使其在变频器的额定容量范围内。

2.变频器输出电流设置过高:输出电流参数设置过高,导致无法满足负载需求。

处理方法是重新调整变频器的输出电流参数。

过压欠压保护原理

过压欠压保护原理

过压欠压保护原理
过压欠压保护是一种保护设备和系统的电气保护机制,以防止设备或系统在电压过高或过低的情况下受损。

其原理是通过监测电源电压,并根据预设的阈值进行判断和动作。

过压保护的原理是监测电源电压,当电压超过设定的阈值时,保护装置会立即动作,切断电源供应,以防止设备受到过高的电压损害。

过压保护装置通常采用电压传感器进行电压监测,当电压超过设定值时,触发保护装置的动作电路,从而切断电源。

欠压保护的原理与过压保护类似,也是通过监测电源电压,当电压低于设定的阈值时,保护装置会立即动作,切断电源供应。

欠压保护装置通常采用电压传感器进行电压监测,当电压低于设定值时,触发保护装置的动作电路,从而切断电源。

过压欠压保护的作用在于保护电气设备和系统免受过高或过低的电压损害,避免电气设备受电压干扰而损坏,同时也能保障系统的可靠运行。

过压欠压保护装置广泛应用于各类电气设备、发电机组、电力系统等,确保其正常运行和延长使用寿命。

电气设备欠电压和过电压保护

电气设备欠电压和过电压保护

电气设备欠电压和过电压保护一、欠电压保护的基本要求1..在电压下降或失压以及随后电压恢复会对人员和财产造成危险的情况下,应当采取适当的预防措施。

同样,在电压下降能造成电气装置和用电设备的某一部分损坏的情况下,也应采取预防措施。

如果电气装置和用电设备受到的损坏被认为在可以接受的程度并且不会危及人员安全,则不要求装设欠电压保护电器。

2.如果被保护用电器具的运行方式允许短暂断电或短暂失压而不出危险,允许欠电压保护电器延时动作。

3.如果使用接触器,在接触器断开时和再次闭合时的延时,不应妨碍控制电器或保护电器瞬时分断接触器。

4.欠电压保护装置的特性应与相关的国家标准和I EC标准对设备起动和使用的要求相协调。

5.当保护电器的重合闸可能造成危险时,这种重合闸不应是自动的。

二、故障过电压保护要求1、范图和目的规定了向低压系统供电的变电所的高压侧一旦发生高压系统与地之间的故障时,向低压系统的人员和设备提供的安全措施。

2、故障电压由高压系统的接地故障引起的故障电压或接触龟压,其量值和持续时间不应超过规定值;3、应力电压由高压系统接地故障引起的用户电气装置中低压设备上的工频应力电压,其量值和持续时间不应超过规定的值。

4、变电所的接地系统变电所应有接地系统,它应与下列物体连接:a)接地极;b)变压器箱;C)高压电缆的金属护层,d)低压电缆的金属护层。

但中性导体已通过独立接地极接地的除外;e)高压系统的接地导体;f)高压设备和低压设备的外露可导电部分;g)装置外可导电部分。

5、变电所的接地配置如果下述a)或b)能分别或同时满足,则可认为已符合6和7所列的条件:如果下述a)或b)均不能满足,则应满足6和7的要求。

a)变电所连接到:一一带有已接地的有金属护层的高压电缆;或带有已接地的有金属护层的低压电缆;或带有已接地的有金属护层的高压和低压混合电缆。

而且在所有情况下,上述电缆总长度超过1 km。

b)变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1欧.6、低压电气装置中与系统接地类型有关的接地配置1)TN系统a)当故障电压RXIm能在给出的时间内被切断时,低压系统的中性导体以与变电所外露可导电部分的接地极相连接。

电器开关原理剖析:开关的过压保护与欠压保护

电器开关原理剖析:开关的过压保护与欠压保护

电器开关原理剖析:开关的过压保护与欠压保护电器开关是电路中常见的一种控制元件,用于控制电路的通断。

在使用电器开关时,往往需要考虑到电路运行中可能出现的过压和欠压现象,以保护设备的使用安全。

首先,我们来了解一下什么是过压和欠压。

过压是指电路中电压超过额定电压的情况,这种情况下电器设备会受到过大的电压冲击,导致设备的损坏甚至是烧毁。

欠压则表示电路中电压低于额定电压,这种情况下电器设备可能无法正常工作,甚至无法启动。

为了防止过压和欠压对设备造成的损坏,电器开关通常具备过压保护和欠压保护功能。

在电器开关中实现过压保护的一种常见方法是采用过压保护器件,如过压维码二极管(TVS),它是一种能够在电压超过一定阈值时迅速变为导通状态的二极管。

当电路中出现过压时,过压维码二极管会迅速导通,形成一条低阻抗的通路,将过压电压引流到地,使电器设备所承受的电压保持在安全范围内,避免设备损坏。

除了过压保护器件外,还可以通过过压保护电路来实现过压保护。

过压保护电路通常由一个比较器、一个参考电压源和一个触发器组成。

比较器的作用是将输入电压与参考电压进行比较,当输入电压高于参考电压时,触发器会输出一个高电平信号,该信号通过继电器或其他元件断开电源电路,以达到过压保护的效果。

欠压保护的实现方法与过压保护类似,可以采用欠压保护器件或欠压保护电路。

欠压保护器件中的常见组件是欠压维码二极管(Zener Diode),它具有特定的击穿电压,当电路中电压低于该击穿电压时,欠压维码二极管会迅速导通,为设备提供必要的电压支持。

欠压保护电路的工作原理与过压保护电路类似,也是通过比较器、参考电压源和触发器的组合来实现。

当输入电压低于参考电压时,触发器的输出信号会断开电源电路,以实现欠压保护。

总之,电器开关的过压保护和欠压保护的实现都是通过特定的器件或电路组合来完成的。

这些保护措施能够有效地避免过高或过低的电压对电器设备的损坏,保障设备的安全运行。

在电器开关的选购和使用过程中,我们应该注意到这些保护功能,选择具备过压保护和欠压保护功能的开关,以提高电器设备的使用寿命和安全性。

电机常用的几种保护

电机常用的几种保护

电机常用的几种保护电机是工业生产中常用的设备之一,其正常运行对于生产效率和质量有着至关重要的影响。

为了保证电机的正常运行,需要对其进行保护。

下面将介绍电机常用的几种保护措施及其主要内容。

一、过载保护过载保护是指在电机运行时,当电机负载超过额定负载时,会产生过大的电流,可能会导致电机过热、烧毁等故障。

为了避免这种情况的发生,需要对电机进行过载保护。

常用的过载保护方法有热继电器保护、电子式保护等。

热继电器保护是通过测量电机的电流大小,当电流超过额定值时,热继电器会自动断开电路,从而保护电机。

电子式保护则是通过电子元器件来实现,具有更高的精度和可靠性。

二、短路保护短路保护是指在电机运行时,当电机内部出现短路故障时,会产生过大的电流,可能会导致电机烧毁等严重后果。

为了避免这种情况的发生,需要对电机进行短路保护。

常用的短路保护方法有熔断器保护、短路绕组保护等。

熔断器保护是通过在电路中加入熔断器,当电流超过额定值时,熔断器会自动熔断,从而保护电机。

短路绕组保护则是在电机中加入短路绕组,当电机出现短路故障时,短路绕组会自动断开电路,从而保护电机。

三、欠压保护欠压保护是指在电机运行时,当电源电压低于额定电压时,会导致电机无法正常工作,甚至会损坏电机。

为了避免这种情况的发生,需要对电机进行欠压保护。

常用的欠压保护方法有欠压继电器保护、电子式保护等。

欠压继电器保护是通过测量电源电压大小,当电源电压低于额定值时,欠压继电器会自动断开电路,从而保护电机。

电子式保护则是通过电子元器件来实现,具有更高的精度和可靠性。

四、过压保护过压保护是指在电机运行时,当电源电压高于额定电压时,会导致电机过热、烧毁等故障。

为了避免这种情况的发生,需要对电机进行过压保护。

常用的过压保护方法有过压继电器保护、电子式保护等。

过压继电器保护是通过测量电源电压大小,当电源电压高于额定值时,过压继电器会自动断开电路,从而保护电机。

电子式保护则是通过电子元器件来实现,具有更高的精度和可靠性。

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!
涉及高输入电压模块的话,必须小心不要超出那些 电阻的额定功率或最高额定电压;一个可行的方法 是使用一连串较细的电阻代替单个电阻以便分担功 率及电压。!
图3: VI-JV0-CY输入从欠压锁定上升至过压锁定
图 4: VI-JV0-CY 输入从过压锁定下降至欠压锁
REV 1.5 P.2/9
!
欠压锁定!
57.6
72
N
76
72.96
84
4
100
96
110
T
160
153.6
167
5
200
192
215
7
375
360
413
6
400
384
425
表2 常用过压临界点之电阻值。
‫!!;ڦ‬ 1. 磁滞效应设定为 4% 2. 除非另有说明,否则所有电阻都是 0.25 W
R6 (kΩ) 150 249 280 442 475 604 787 1270 1620 3010 3240
最高 VIN (V) 40
R1 (kΩ) 3.65
R3 (kΩ) 73.2
W, 1*, 2*
18
18.72
60
3.65
140.0
1, 2
21
21.84
60
6.98
165.0
N, 3*
36
37.44
84
23.70
294.0
3
42
43.68
72
30.10
340.0
4*
45
46.8
110
34.00
365.0
!
图5显示欠压锁定电路
!
!
欠压磁滞作用
图5: 欠压锁定电路! VI-200 / VI-J00 转换器所需的电阻值
表1 列出 VI-200 / VI-J00 系列模块之标准锁定电 压及相关的电阻值,对于不在此列的应用,可使用 下文那些数式来计算。 !
Ꮾˢᇾཱི 0, V
VUV(off) (V) 10
VUV(on) (V) 10.4
R1 额定(W) 1.00 1.50 1.00 0.50 0.25 0.50 0.50 1.00 1.00 3.00 1.50 1.50 3.00
R3 额定(W) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50
REV 1.5 P.3/9
该磁滞电压带,若是大过最高可能的输入电压峰-峰变 化,会确保静洁的过渡过程,其寛度应该根据最大预 期的噪声及纹波而选定。
REV 1.5 P.1/9
!
图2: 磁滞图!
图 3 及图 4 显示一个转换器的起动及关机的波 型,该转换器设置的锁定电压由图 2 表示。 虽然输入电压是慢变的,但仍可看到 Gate In/PC 之静洁过渡。!
引言!
图1: 欠压/过压锁定方块图!
对很多应用来说,当 DC-DC 转换器之输入电压走出 规定的范围时,需要把它失能关下来,本笔记描述多 组电路,可以用来透过可编程之欠压或过压设点而把 Vicor 的转换器失能关掉下来。该些电路操作上就如比 较器,监察输入电压,当它触动时,通过 Gate In 或 PC 引脚把转换器停止下来。每个电路包含设置的磁滞 效应,使它在噪声存在情况下,仍能清楚锁定。
R6 之功耗可由下式计算出来:!
式中: VIN(max) 是电路能承受之最高输入电压。
REV 1.5 P.6/9
欠压 / 过压 锁定!
及 Maxi, Mini, Micro 系列.......................................6 欠压/过压锁定.........................................................7 电路描述/操作.........................................................7 VI-200/VI-J00 转换器所需的电阻值.........................8 特定的欠压/过压锁定电压数式
所有输入源都存有一些噪声,如果把它直接注进一个 比较器,可在过度跳点引发抖振毛刺,使用正反馈而 加上磁滞效应到电路上能静化跳动过程。例如,图2 说明这个磁滞效应怎样会影响到 VI-JV0-CY 模块的 锁定。该图显示一个电路设置为 4% 磁滞使得该转换 器在超出其正常操作范围时,不能启动起来。而在磁 滞带之内的话,Gate In / PC 之状态会取决于到底该 输入电压正走进,还是走出该区域。
C1 作用为一个低通滤波器,带宽 20kHz,把 U1 之 参考去耦高频噪声。
特定的欠压锁定电压数式 及Maxi, Mini, Micro系列
解 R1 R1 之选定应使有足够电流注入 Q1 基极使之饱和,但 又不能多过 U1 的吸收能力;假设 R2 足够大而可忽 略,同时,Q1 之最差电流增益 (β) 为 20,那么 R1 应最小提供 0.3 mA 以从 Gate In/PC 吸收 6 mA , 这指向以下数式来解 R1 :
式中:
Vuv(on) 是在输入电压从低升高当中模块启动时的电压 (见图 2) 。
R3 之功耗可由下式计算出来: !!
式中: VIN(min) 是应使转换器停止下来的最低电压,通常是 6V 或是该转换器之最低输入电压的三分一,两者 取其小值。
那么,在高线时,经R1之电流如下:!!
解 R5!! R5 应从加上适当程度之磁滞效应以及因应输入噪 声多少而设定,它可由下式计算出来;!!
及 Maxi, Mini, Micro系列.......................................9
VI-200 / VI-J00 模块有能力在很低的输入电压下就启 动,这是指低于让它们正确地操作的电压。这就需要 使用到锁定电路 (图1) 以针对应用上涉及输入电压可 能跌低于低线下限的情况。Vicor 之Maxi, Mini, Micro 模块已备有内置欠过及过压保护,对于这些转换器, 如果需要在转换器预设的输入范围之内锁定,那么, 就应该要实现以下的电路。
R8 (kΩ) 715 732 732 750 750 750 750 750 750 750 750
R13 (kΩ) 2.87 5.23 6.04 10.00 11.00 14.00 18.70 30.90 39.20 73.20 78.70
R13 ᗝ‫(ؠ‬W) 0.25 0.25 0.25 0.50 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 3.00 3.00
式中: Vuv(off) 是在输入电压从高降低当中模块停止时的电压 (见图2) 。!!
REV 1.5 P.4/9
!
过压锁定! 图6 显示过压锁定电路!
!
!
沿用图5 之欠压锁定电路相同的元件定标,使电路可 级联而不引起混乱。!!
过压磁滞作用
图6 过压锁定电路!
VI-200/VI-J00 转换器所需的电阻值!
!
内容
引言 .......................................................................1 设计考虑..................................................................1 欠压锁定 (UVLO)....................................................3 VI-200/VI-J00 转换器所需的电阻值........................3 电路操作..................................................................4 特定的欠压锁定电压数式
及 Maxi, Mini, Micro系列.....................................4 过压锁定(OVLO) .......... .........................................5 VI-200/VI-J00 转换器所需的电阻值.........................5 电路操作..................................................................6 特定的过压锁定电压数式
电路说明
随着输入电压上升,R1 经齐纳管 Z1 注电到 Q1 之基 极,这样使 Q1 导通,因而拉下该 Gate In/PC 引脚 及把模块停止下来。
Q1 保持导通直至该输入电压,经过 R3 及 R4 分压后, 达到 1.24V,此 1.24V 为 U1 (TLV431) 之参考电 压。当这情况发生时,U1 从 Z1 之阴极分流电流并把 该点拉到约 1V;这就相应拉低 Q1 之基极强使它截 止并启动模块。R2 防止 Z1 之漏电流作用而把 Q1 拉 出截止区。
表1: 通常的欠压临界门限所需的电阻值!!
注;!! 1. *可使转换器支持 75% 负载的电压范围(弱电电压) 2. 磁滞带设定为 4% 3. 除非另有说明,否则所有电阻都是 0.25 W !
!
R5 (kΩ) 806 845 866 887 887 887 887 887 909 909 909 909 909
当该 Gate In/PC 引脚走向高电压时,反馈电阻 (R5) 拉高 U1 的参考电压,因而在该电路上加进磁滞效 应。当 Gate In/PC 为低时,D1 令该反馈作用失效。
!
式中: VHL 是模块的最高操作电压。
IR1(HL) 不应超出 U1 之 15 mA 上限。 功耗是由以下数式决定:!
式中: VIN(max) 是该电路能抵受的最高输入电压。! 解 R3 ! R4 适当的开始值是 10 kΩ, 知道了 R4, R3 可由以 下计算出来:
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