利用高边电流放大器构建28V断路器

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MAX4376-MAX4377-MAX4378高边电流检测

MAX4376-MAX4377-MAX4378高边电流检测

MAX4376/MAX4377/MAX4378 高边电流检测
该MAX4376/MAX4377/MAX4378 单,双和四精度高边电流检测放大器节省空间的封装。

它们的特点是缓冲电压输出,消除了对增益设置电阻
器的需要,并为今天的笔记本电脑,蜂窝电话的理想,并在目前的监测是至
关重要的其他系统。

这些精密设备提供三种固定增益为20,50 版本,和100
高边电流监测,特别是在电池供电系统非常有用,因为它不干扰地面
道路的电池充电器。

输入共模范围0 至+28 V 的电源电压是独立的,并确保电流检测反馈仍然是可行的,即使在连接到一个深度放电的电池组。

满量程电流值可以设置通过选择合适的电压增益和外部检测电阻。


种能力提供了集成性和灵活性高的水平,在一个简单和紧凑电流检测的解决
方案。

该MAX4376/MAX4377/MAX4378 工作在电源电压范围为+3 V 至+28 V,画出每个放大器的供应1mA 的电流,并在整个-40 度 C 汽车级温度范围内工作至+125 度 C 这些器件具有广泛的2MHz 的带宽,使它们成为内部电池充电器控制回路使用。

缓冲的输出驱动高达输出电流为2mA 成以地为参考的负载。

在MAX4376 可在一个很小的5 引脚SOT23 封装。


MAX4377/MAX4378 是节省空间的8 引脚μMAX®和14 引脚TSSOP 封装。

28V—120A开关直流稳压电源设计

28V—120A开关直流稳压电源设计

28V—120A开关直流稳压电源设计开关直流稳压电源具有体积小、重量轻、高效率、低纹波、动态响应快、控制精度高等诸多优点,为了得到符合实际需求的开关直流稳压电源,对28V-120A 开关直流稳压电源进行了设计与研究,主要由整流滤波、桥式开关电路、驱动电路、脉宽控制电路、输出整流滤波电路、稳压与光电隔离电路、电压与电流保护电路、面板指示与调整电路等组成,实验结果验证了模式的正确性.标签:开关直流稳压电源;电路设计;仿真分析1 引言传统的集中式电源供电系统已经无法适应市场的需求,逐渐被淘汰,而由多个电源模块并联组成的并联电源系统[2]则被市场广泛接受并且迅速发展。

本课题设计了两个电源模块,单机可为28V-60A的用电设备供电,同时又可作为大型车辆的快速充电使用,是一种经济可靠的较大功率的开关电源。

单机模块设计参数:(1)220V/50Hz单相工频交流电或者380V/50Hz三相工频交流电;(2)UO=28V,调整范围28V±4V ;(3)28V输出时,最大输出电流60A、电压精度为±2.5%;(4)波纹电压有效值小于100mV;(5)具有过流保护、过压与欠压、过热保护功能与电风扇转速控制;(6)最大电流50A时,连续工作时间不低于2小时;电流大小达到70%时,连续工作时间不低于100小时。

主、副电源模块并联运行参数:(1)并联运行电压输出范围18V~32V,最大输出电流120A;(2)并联运行在31V/120A时,精度优于0.5%,最大功率可达3.7kw;(3)波纹电压有效值优于20mV。

2 单模块及模块并联设计2.1 单机主变换电路原理及考虑主变换部分电路原理如图1所示,基本的思路是将220V交流电经过线路滤波器,再经过高压大电流全桥整流,使用两个大容量电容(1000uF/250V)串联均压,将整流后约300V的直流电变换为两个140V的直流电,供半桥变换电路使用。

半桥变换使用两个大功率IGBT复合场效应管(GT60N322,60A,1000V,内置反向二极管)GT1、GT2,与两个对称的直流140V电源组成半桥电路.主开关变压器初级线圈与电流互感器串联,连接在VinDC-2与GT1、GT2中间,可以给初级线圈加入约为正负140V的电压.按照额定交流电220V±44V考虑,线圈最低电压约为110V,最高电压约为168V.GT1、GT2在宽度可变反相脉冲作用下交替导通,将高压直流电变换为宽度可变的电压,经过主开关变压器后电压幅度约为36V~42V,再经过全波整流与两级LC滤波电路变换为28V的直流电压。

TPS54331 3A,28V输入降压SWIFT DC DC变换器与生态模式

TPS54331   3A,28V输入降压SWIFT DC  DC变换器与生态模式

•特点•应用•描述•绝对最大额定值•包耗散额定值•推荐工作条件•电气特性•设备信息•引脚分配•典型特征•特性曲线•补充申请曲线•概览•详细说明•固定频率PWM控制•ECO-MODETM•电压基准(VREF)•自举电压(防尘)•启用和可调输入欠压锁定(UVLO的输入电压)•用SS引脚的可编程慢启动•误差放大器•斜坡补偿•电流模式补偿设计•过电流保护和移频•:过电压暂态COAL•热关断•应用信息•逐步STEP的设计过程•开关频率•输出电压设定点•输入电容•输出过滤器组件•电感的选择•电容的选择•补偿元件•自举电容•续流二极管•输出电压的限制•功耗估计•PCB布局•电磁干扰(EMI)的注意事项•应用曲线TPS54331www.ti.co 米SLVS839B七月2008 - 2008年10月修订3A,28V输入降压SWIFT™DC / DC变换器与生态模式™特点•3.5V至28V输入电压范围•低至0.8V的可调输出电压•综合80米Ω高边MOSFET支持高达3A的连续输出电流•在轻负载时的脉冲跳跃的生态模式的高效率™•固定的570kHz开关频率•典型的1 μ关机静态电流•可调慢启动限制浪涌电流•可编程UVLO阈值•过压瞬态保护•逐周期电流限制,频率折返和热停机保护•在提供易于使用SOIC8封装•支持的SwitcherPro™软件工具(/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html的)•对于SWIFT™文档,请参阅TI网站 / SWIFT应用•消费应用,如设置TopBoxes,CPE设备,液晶显示器,外设,电池充电器•工业和汽车音响电源•5V,12V和24V分布式电源系统简化原理图描述TPS54331是一个28-V,3一个非同步降压转换器,集成了低RDS(ON)高侧MOSFET。

为了提高效率,在轻负载时,脉冲跳跃的生态模式™功能会自动激活。

此外,1 μ关断电源电流使设备在使用电池供电的应用。

高边电流检测电路的一些体会

高边电流检测电路的一些体会

高边电流检测电路的一些体会2010-01-13 12:25前一段做一个项目,是关于高边电流检测,所谓高边电流检测,也就是在电源和负载之间进行电流检测;我们选择的MAXIM 的MAX9937.下面是他的介绍:Maxim Integrated Products推出微型高边检流放大器MAX9937,采用外部电阻设置电压增益,大大提高了设计灵活性。

MAX9937提供电池反向(错误)连接保护,还具有-20V至+40V感应电压及瞬态(抛负载)保护。

这些安全措施主要用于汽车电子控制单元(ECU),可检测控制电动助力转向、4轮驱动和防抱死刹车系统模块的电流,还可检测保险丝盒以监测故障。

MAX9937的输入共模范围为4V至28V,与VCC电源电压(2.7V至5.5V)无关。

当VCC为5V时,电源电流低至20 当VCC为0V时,检流电阻上的输入偏置电流仅为1^A,以使ECU关断期间电池消耗最小。

电压增益由两个外部电阻的分压比设置,精度与电阻有关。

输入失调电压(VOS)非常小,仅为±1.2mV(最大值)。

MAX9937提供微型、3mn K 3mm、5引脚SC70封装,封装无铅及卤化物,符合RoHS标准。

该放大器工作在-40 C至+125 C汽车级温度范围。

芯片起价为$0.58 (1000片起,美国离岸价)。

设计时一定要注意:1.采样输入端的电阻选择精度要高,如果不匹配容易产生误差。

2.该芯片是电流输出,所以输出管脚后面要加精密一点的电阻,电阻后面最好在加一个滤波电容。

其典型电路如下:高端电流检测放大器性能分析发布者:techshare 发布时间:2010-9-19 15:41关键字:电流检测,放大器在讨论器件功能时,检流放大器可以看作一个输入级浮空的仪表/差分放大器。

这意味着即使器件采用VCC=3.3V 或5V单电源供电,在输入共模电压远高于电源电压的条件下,器件仍然能够正常放大差分输入信号。

检流放大器的共模电压可以很高,例如可以高达28V(MAX4372 和MAX4173)或76V(MAX4080 和MAX4081)。

2023年电工(高级)备考押题2卷合壹(带答案)卷10

2023年电工(高级)备考押题2卷合壹(带答案)卷10

2023年电工(高级)备考押题2卷合壹(带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第一卷一.全能考点(共100题)1.【判断题】违反《建设工程安全生产管理条例》,整体提升脚手架安装单位未编制安装方案的,责令限期改正,可处5万元以上10万元以下的罚款。

参考答案:√2.【单选题】隔离开关不能用于下述哪种操作()。

A、隔离电源,隔离故障,侧面操作B、切断小电流,隔离带电设备C、隔离电源,倒闸操作,切断小电流D、切开负荷电流参考答案:D3.【单选题】结力是一种(),呈无色或淡黄色的半透明颗粒、薄片或粉末状。

A、有机化合物B、无机化合物C、单质D、复杂的螯合物参考答案:A4.【单选题】下列哪种不是三极管放大电路图解法的特点()。

A、适于输入特性B、适于输出特性C、适于分析输出幅度和失真D、适于分析较复杂的电路参考答案:D5.【判断题】为了使晶闸管准确、可靠地被触发,对触发电路要求:触发脉冲电压的前沿要陡。

参考答案:√6.【单选题】轴承漏油的原因一般是(),最新解析,。

A、润滑脂质量不合要求B、轴承温度较高C、润滑脂加的较多D、密封不好参考答案:D7.【单选题】起动直流电动机时,通常在电枢回路中串入一定的电阻,目的是()。

A、产生电磁转矩B、防止飞车C、限制起动电流D、防止产生过大的反电势参考答案:C8.【判断题】晶闸管工作时只有导通和阻断两种状态,因此,可用它制成交流无触点开关。

参考答案:√9.【判断题】水“最新解析“轮发电机极数较多,转子一般采用凸极式。

参考答案:√10.【判断题】放大电路的静态,是指未加交流信号以前的起始状态。

参考答案:√11.【单选题】工业过程的微机控制充分利用了微机的()。

A、判断能力B、存储能力C、实时处理能力D、计算和存储能力参考答案:D12.【单选题】低压电缆最低绝缘电阻不低于多少可以投入运行()。

A、0.5MΩB、1MΩC、5MΩD、18MΩ参考答案:A13.【判断题】调节变压器的分接开关,使其原绕组匝数减少时,副边电压将要降低。

28v转5v开关电源模块外围电路设计

28v转5v开关电源模块外围电路设计

28v转5v开关电源模块外围电路设计开关电源模块是一种常见的电源转换装置,用于将高电压电源转换为低电压电源,常见的应用包括电子设备、通信设备、工业自动化等领域。

本文将重点讨论设计一个28V转5V的开关电源模块的外围电路。

1.输入滤波电路:由于开关电源模块需要从电网或者电源适配器中接收电源输入,输入滤波电路是必不可少的。

输入滤波电路通常由电源线、输入滤波电容和输入滤波电感组成。

电源线可以选择带状线,以减小电源线对其他电路的干扰。

输入滤波电容和电感则用于抑制输入电压上的噪声和干扰。

2.整流电路:开关电源模块的输入电压通常是交流电,而输出电压是直流电。

因此,整流电路是必需的。

一般常用的整流电路有全波整流电路或半波整流电路。

全波整流电路由桥式整流器、输出滤波电容和输出电压稳压器组成。

半波整流电路只有一个二极管,利用正半周期的电压波形进行单向整流,输出电压波形只有一半。

3.开关电源控制电路:开关电源的工作原理是通过将输入电压进行高频调制,然后通过变频器输出所需的电压。

开关电源控制电路通常包括一个开关控制芯片、电流传感器和反馈电路。

开关控制芯片负责控制开关管的开关动作,电流传感器用于检测输出电流,反馈电路则将检测到的电流信息反馈给开关控制芯片进行控制。

4.输出滤波电路:开关电源模块的输出电压通常需要进行滤波,以减小输出电压上的纹波幅度。

输出滤波电路通常由输出滤波电容和电感组成,其中电感用于抑制高频噪声,输出滤波电容用于平滑输出电压。

5.稳压电路:开关电源模块的输出电压需要具有一定的稳定性,以保证外围电路的正常运行。

稳压电路通常包括稳压管和反馈电路。

稳压管可以将输入电压稳定在一定范围内,反馈电路则通过比较输出电压与设定电压的差值,控制开关管的开关动作,以达到稳定输出电压的目的。

6.过流保护电路:为了保护开关电源模块以及外围电路,过流保护电路是必不可少的。

过流保护电路通常包括一个电流传感器和过流保护芯片。

电流传感器用于检测输出电流,当输出电流超过一定范围时,过流保护芯片会立即采取措施,例如关闭开关管,以保护电路免受损坏。

KYN28基本知识及组成介绍

KYN28基本知识及组成介绍

• • •
作用 控制作用:根据电力系统运行的需要,将部分或全部电气设备,以及部分或全部线路投入或退出运行。 保护作用:当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范 围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行。

速恢复原状,使系统能够正常供电。避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用, 对入侵流动波进行 削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而达到保护电力设备的作用。
接地开关
绘图符号

概述

接地开关用于电路接地部分的机械式开关,属于隔离开关类别。主要是对现场操作人
员的人身安全和设备安全起到一定的安全保护作用。
KYN28-12高压开关柜特点
• • • • • • • 柜体结构采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成; 所有操作均在柜门关闭状态下进行; 防护等级高(IP4X),可防止杂物和虫害侵入; 简单有效的“五防”闭锁,防止误操作; 可配用VS1及VD4型真空断路器; 更换断路器简单,手车互换性能好; 柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积;


该装置是利用高压电场与传感器之间的电场耦合原理,在安全距离外进行感应式(非接触式)测量。
高压带电显示闭锁装置由传感器、显示器二部分组成,传感器共三支、分别对准“A、B、C”三相带电体,与高压带电体无直 接接触,并保持一定的安全距离,它接受高压带电体电场信号,并传送给显示器进行比较判断;
• •
当被测设备或网络带电时,“A、B、C”三相指示灯亮,“操作”指示灯熄灭,且输出强制闭锁信号。 当被测设备或网络不带电时,“A、B、C”三相指示灯都熄灭,“操作”指示灯亮,同时解除闭锁信号,可以进行设备操作。 装置采用分相控制,任何一相带电时即闪光报警,并输出强制闭锁信号。

KYN28A-4000技术条件

KYN28A-4000技术条件
描 图 描 校 旧底图总号 底图总号 签 字 日 期
630 200 85
1250 150 60
1600~ 2000 90 50
2500 80 48
3150 65 40
4000 65 40
断路器电阻 (含触臂、 隔离触头) (μ Ω )
温升试验在机械寿命试验前及试验后应各进行一次,数值应符合标准限定的数值。 4.1.3 主回路及接地回路的额定动,热稳定电流试验 依照额定动,热稳定的参数,按 GB3906 规定进行动热稳定试验,试验结果应符合有 关规定的要求。
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设计文件名称 产品型号、名称 4.1.4 开断和88.666 第 5 页 共 7 页
KYN28A-12/4000-40 高压开关柜
依照断路器的额定关合电流和开断电流的参数,按 GB1984 和 GB3906 规 定进行额定开断和关合能力试验,试验结果应符合有关规定的要求。 4.1.5 断路器和可抽出部件及其联锁装置的机械试验 断路器和可抽出部件及其联锁装置的机械试验 a.机械操作特性试验 开关设备主回路中所装的开关等元件在规定的操作条件下的机械特性,应符合 各自的标准和技术条件的要求。 b.机械操作试验 机械操作试验是为了证明断路器和可移开部件能完成预定的操作功能,且机械联 锁符合要求。 C.连锁: 1)断路器进行分,合操作各 50 次 a 试验室,只有当可移开部件处在工作,试验,移开位置时,断路器才可以进行分, 合闸操作。 b 断路器在合闸状态,用手车操作手柄不能推拉手车。 2)接地开关操作 50 次 试验时,当接地开关处在合闸位置,可移开部件不能进入工作位置。 3)可移开部件插入和移开各 25 次 a 试验时,当可移开部件处在试验位置以内,接地开关操作手柄不能插入操作孔 b 接地开关处于分闸状态,下面板及后封板不能被打开。 c.机械寿命试验 机械寿命试验按 GB3309 及 GB3906 规定,对主回路隔离插头,二次隔离插头和可移 开部件进行推进、抽出各 500 次数机械寿命试验,柜内所装组件,应按照各自的国家标准 和持术条件的要求,在柜内进行机械寿命试验,机械寿命后,开关设备应能正常工作。 4.1.6 防护等级的检查(防止人体接近带电体和触及运动部分的试验) 外壳防护等级为 IP4X,按 GB11022 规定进行,对外壳用直径 1.0 直钢丝不能通过外壳或隔板上的开孔,用直径 1.0 入时,还应满足: a. b.
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利用高边电流放大器构建28V断路器
利用MAX4373 高边电流检测放大器进行设计,电路可工作在高达28V 的
电压范围。

只需一个通用的NPN 晶体管。

MAX4373 是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参考器件数据资料的图2)。

但是,数据资料给出的电路只适合+2.7V 至+5.5V 的供电电压范围。

通过增加一个通
用的NPN 晶体管,即可将电压范围扩展到28V,如图1 所示。

图1. 该电路断路器中,NPN 晶体管Q1 扩展了比较器输出COUT1 的摆幅。

正常工作情况下,漏极开路比较器输出为低电平,允许430µA 的标称
电流从晶体管的发射极,通过R2 流入COUT1。

相同(近似相同)电流流过集电
极和R1,产生略高于-6.4V 的VGS 电压,驱动p 沟道MOSFET。

在该设计中,断路器的电流门限为900mA。

由于MAX4373FESA 从检流电
阻到输出能够提供50V/V 的增益,所以选择了这款器件。

当900mA 电流流过100mΩ的检流电阻R6 时,产生90mV 压降,该压降乘以50 倍增益,在OUT 端得到4.5V 电压。

比较器CIN1 输入门限为600mV,选择6.5:1 电阻分压网络即可得到我们要求的设定值。

R4 选择68kΩ,R5 为10kΩ,即可得到936mA 的实际负载电流门限,该门限值足够接近我们的目标值。

当负载电流超过该门限时,比较器输出被锁存到高阻态。

晶体管进入截止区,MOSFET 随之关断。

故障解除后,可以通过复位按键将电路恢复到正常工作模式。

该电路适用于高电压(本例采用+28V)应用,电压至少为VCC 电压的两倍。

另外,VCC 限制在+5.5V 最大值,在比较器输出的限制范围内。

电阻R1、R2
取值的不同会引入一定增益,能够提供更高的MOSFET 驱动电压,从而降低。

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