开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
1 引 言
随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源 . 同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间 . 但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便.为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路.
2 开关电源的原理及特点
2.1 工作原理
直流开关电源由输入部分、功率转换部分、输出部分、控制部分组成.功率转换部分是开关电源的核心,它对非稳定直流进行高频斩波并完成输出所需要的变换功能.它主要由开关三极管和高频变压器组成.
图 1 画出了直流开关电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管 V ,激励信号,续流二极管 Vp ,储能电感和滤波电容 C
组成.实际上,直流开关电源的核心部分是一个直流变压器.
2.2 特点
为了适应用户的需求,国内外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是通过改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体( Mn-Zn )材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,同时 SMT 技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄.因此直流开关电源的发展趋势是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化.
直流开关电源的缺点是存在较为严重的开关干扰,适应恶劣环境和突发故障的能力较弱.由于国内微电子技术、阻容器件生产技术以及磁性材料技术与一些技术先进国家还有一定的差距,因此直流开关电源的制作技术难度大、维 修麻烦和造价成本较高,
3 直流开关电源的保护
基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路.
3.1 过电流保护电路
在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁.其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流.如图 2 所示,过电流保护电路由三极管 BG2 和分压电阻 R4 、 R5 组成.电路正常工作时,通过
R4 与 R5 的分压作用,使得 BG2 的基极电位比发射极电位低,发射结承受反向电压.于是 BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响.当电路短路时,输出电压为零, BG2 的发射极相当于接地,则 BG2 处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管 BG1 基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的.
3.2 过电压保护电路
直流开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护.如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此开关电源中有必要使用输入过电压保护电路.图 3 为用晶体管和继电器所组成的保护电路,在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻 R ,使晶体管 T 导通,继电器动作,常闭接点断开,切断输入.输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路.
3.3 软启动保护电路
开关稳压电源的电路比较复杂,开关稳压器的输入端一般接有小电感、大电容的输入滤波器.在开机瞬间,滤波电容器会流过很大的浪涌电流,这个浪涌电流可以为正常输入电流的数倍.这样大的浪涌电流会使普通电源开关的触点或继电器的触点熔化,并使输入保险丝熔断.另外,浪涌电流也会损害电容器,使之寿命缩短,过早损坏.为此,开机时应该接入一个限流电阻,通过这个限流电阻来对电容器充电.为了不使该限流电阻消耗过多的功率,以致影响开关稳压器的正常工作,而在开机暂态过程结束后,用一个继电器自动短接它,使直流电源直接对开关稳压器供电,这种电路称之谓直流开关电源的 “ 软启动 ” 电路 .
如图 4 ( a )所示
在电源接通瞬间,输入电压经整流桥( D1 ~ D4 )和限流电阻 R1 对电容器 C 充电,限制浪涌电流.当电容器 C 充电到约 80 %额定电压时,逆变器正常工作.经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻 R1 ,开关电源处于正常运行状态.为了提高延迟时间的准确性及防止继电器动作抖动振荡,延迟电路可采用图
4 ( b )所示电路替代 RC 延迟电路.
3.4 过热保护电路
直流开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,因此如果电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,必然会使电路性能变坏,元器件过早失效.因此在大功率直流开关电源中应该设过热保护电路.
本文采用温度继电器来检测电源装置内部的温度,当电源装置内部产生过热时,温度继电器就动作,使整机告警电路处于告警状态,实现对电源的过热保护.如图 5 ( a )所示,在保护电路中将 P 型控制栅热晶闸管放置在功率开关三极管附近,根据 TT102 的特性(由 Rr 值确定该器件的导通温度, Rr 越大,导通温度越低),当功率管的管壳温度或者装置内部的温度超过允许值时,热晶闸管就导通,使发光二极管发亮告警.倘若配合光电耦合器,就可使整机告警电路动作,保护开关电源.该电路还可以设计成如图 5 ( b )所示,用作功率晶体管的过热保护,晶体开关管的基极电流被 N 型控制栅热晶闸管 TT201 旁路,开关管截止,切断集电极电流,防止过热.
4 小结 文中主要讨论了直流开关电源内部器件的各种保护方式,并介绍了一些具体电路.对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要.因为开关电源的保护方案和电路结构具有多样性,所以对具体电源装置而言,应选择合理的保护方案和电路结构.在实际应用中,通常选用几种保护方式加以组合的方式构成完善的保护系统,确保直流开关电源的正常工作.
直流电源过电压过流保护电路
直流电源过电压、欠电压及过流保护电路
该保护电路在直流电源输入电压大于30V或小于18V或负载电
流超过35A时,晶闸管都将被触发导
通,致使断路器QF跳闸。图中,YR
为断路器QF的脱扣线圈;KI为过电
流继电器。
带过流保护的电动自行车无级调速电路
图中,RC为补偿网络,以改善电动机的力矩特性。具体数值由实验决定。
电路如图16-91所示。它适用于电动自行车或电动三轮车。调节电位器RP,可改变由555
时基集成电路A组成的方波发生器的方波占空比,达到调速的目的。Rs是过电流取样电
阻,当电动机过载时,Rs上的压降增大,使三极管VTz导通,触发双向晶闸管V导通,分
流了部分负载,从而保护了功率管VTi。
过流保护用电子保险的制作电路图
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。
开关电源电路图原理讲解图解
开关电源电路图原理讲解图解
一、 开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如下:
二、 输入电路的原理及常见电路 1、AC 输入整流滤波电路原理:
① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。 ②
输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对 C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。③ 整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。
2、 DC 输入滤波电路原理:
① 输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。 ② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,由于 C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使 Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。 三、 功率变换电路 1、 MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。 2、 常见的原理图:
开关电源的保护电路设计
2007年l0月 第26卷第5期 重庆文理学院学报(自然科学版) Journal of Chongqing University of Arts and Sciences(Natural Science Edition) Oct..2007 V01.26 No.5
开关电源的保护电路设计
张海燕
(重庆职业技术学院,重庆400712)
[摘要]基于开关电源的特点,阐述了开关电源保护系统设计的基本原则和整机保护的措
施,介绍了多种实用的开关电源保护电路. .
[关键词]开关电源;设计原则;保护电路
[中图分类号]TM56[文献标识码]A[文章编号]1673—8012(2007)05—0033—04
开关电源(也称非线性稳压电源)与线性稳压电源
相比,省去了笨重的工频变压器,调整管工作在开关状 态.这使其具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范
围宽等许多优点.随着科学技术的发展,电力电子设备与
人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开
可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥越来越重要的
作用,并相继进入电子、电器设备等领域,程控交换机、电
子检测设备电源,控制设备电源等都已广泛使用直流开 关电源.直流开关稳压器中所使用的大功率开关器件价
格较贵,其控制电路亦比较复杂,另外,开关稳压器的负
载一般都是用大量的集成化程度很高的器件安装的电子
系统.开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件
耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很
大不便,因而开关稳压器的保护应该兼顾稳压器本身和
负载的安全.为了保护开关电源自身和负载的安全,笔者
根据开关电源的电路特点,介绍了浪涌电流保护、过压保
护、过流保护、欠压保护、反峰电压保护以及过热保护电
路.在实际的开关电源设计中,通常选用几种保护方式加
以组合,构成完善的开关电源保护系统.
1 开关电源保护电路的设计原则
1.1 把开关稳压器中应用的开关三极管限制在直流安 全工作区域内工作
STRW6756构成的开关电源电路原理分析
由STR-W6756构成的开关电源电路原理分析
STR-W6756是三肯半导体公司生产的一款高效大功率厚膜电路。该模块内置反馈型控制器和高耐压金属氧化物场效应管,在准共振工作方式的基础上增加了Bottom-Skip(底部跳过)功能,即当电源带较轻负载时(如待机状态),厚膜块内部MOS管以间隙振荡方式工作,降低电源的功耗,从而提高电源效率。另外,该模块还内置过压、过流、过载保护电路,并设有最大导通时间限制电路。右图所示为STR-W6756内部电路框图,其引脚功能如下表所示。
脚位 引脚名 功能
1 D 内部开关管漏极
2、3 S 内部开关管源极
4 VCC 电源端
5 SS/OLP 软启动端
6 FB 反馈输入端
7 OCP/BD 过流保护输入端
下面以长虹LP06机芯液晶彩电的开关电源电路为例对其工作过程作一介绍,有关电路如下图所示。
1.整流滤波电路
220V左右的交流电压先经延迟保险管Fl,然后进入由C20、L3、C22、C23、C5、Ll组成的交流抗干扰电路,滤除市电中的高频干扰信号,同时保证开关电源产生的高频信号不窜入电网。电路中,RV1为压敏电阻,即在电源电压高于250V时,压敏电阻RV1击穿短路,保险管Fl熔断,这样可避免电网电压波动造成开关电源损坏,从而保护后级电路。
经交流抗干扰电路滤波后的交流电压送到由BR1、L2、C21组成的整流滤波电路,产生约300V的直流电压。
TL431 图中 给出了一个典型的电路。R1 和R2 设置分压器,这样在所需的输出电压上,R1 与R2 的结电压等于TL431
的内部参考电压。电阻R3 以及电容C1、C2 在TL431周围提供了所需的反馈回路补偿,可稳定控制回路。其中C1是偏差电压积分电容,它将TL431(R)极偏差电压积分并保持,以使在偏差电压极小的情况下,TL431(K)极的稳态输出也很大,提高稳态电压调整率(提高10 倍以上)。C1
(完整)开关电源各模块原理实图讲解
(完整)开关电源各模块原理实图讲解
共 10 页 第 1 页 防雷单元 EMI电路 整流、滤波 功率变换 整流、滤波 输出PFC单元输入过欠压保护单元PWM短路保护取样输出过压保护控制器限流保护稳压环路开关电源电路方框图输入滤波、整流回路原理图CASENMOV2FDGC3F1MOV1LF2MOV3C1L1C2C6C5C7RT1R2BRG1GNDR1C4+F3L2防雷单元整流、滤波电磁干扰滤波器(EMI)开关电源原理
一、 开关电源的电路组成:
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源的电路组成方框图如下:
二、 输入电路的原理及常见电路:
1、AC输入整流滤波电路原理:
① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。 (完整)开关电源各模块原理实图讲解
共 10 页 第 2 页 C5C4C3CHGNDL1A-DCINL1BC1+C2L3MOV1F1L2GNDRT1C7R5Z2R2R1Q1R3L4BC6Q21R432L4AC8DC+Z1② 输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰.当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。
单端反激式开关电源-主电路设计讲解
摘要 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制、IC和MOSFET构成。
本设计在大量前人设计开关电源的的基础上,以反激式电路的框架,用TOP244Y构成12V、2.5A开关电源模块,通过整流桥输出到高频变压器一次侧,在二次侧经次级整流滤波输出。输出电压经采样与TL431稳压管内部基准电压进行比较,经过线性光偶合器PC817改变TOP244Y的占空比,从而使电路能直流稳压输出。
关键词 开关电源;脉冲宽度调制控制;高频变压器;TOP244Y
ABSTRACT Switching power supply is the use of modern electronic technology,
control switching transistor turn-on and turn-off time ratio of the output voltage to
maintain a stable power supply, switching power supply generally by the pulse width
modulation (PWM) control,IC and MOSFET form.
The design of a large number of predecessors in the switching power supply design
based on the flyback circuit to the framework, using TOP244Y constitute a 12V, 2.5A
switching power supply module, through the rectifier bridge output to high-frequency
过压及欠压的保护电路图
1
图4是仅用一个4比较器LM339及几个分立元器件构成的过压、欠压、过热保护电路。取样电压可以直接从辅助控制电源整流滤波后取得,它反映输入电源电压的变化,比较器共用一个基准电压,N1.1为欠压比较器,N1.2为过压比较器,调整R1可以调节过、欠压的动作阈值。N1.3为过热比较器,RT为负温度系数的热敏电阻,它与R7构成分压器,紧贴于功率开关器件IGBT的表面,温度升高时,RT阻值下降,适当选取R7的阻值,使N1.3在设定的温度阈值动作。N1.4用于外部故障应急关机,当其正向端输入低电平时,比较器输出低电平封锁PWM驱动信号。由于4个比较器的输出端是并联的,无论是过压、欠压、过热任何一种故障发生,比较器输出低电平,封锁驱动信号使电源停止工作,实现保护。如将电路稍加变动,亦可使比较器输出高电平封锁驱动信号。
2
交流电源过压、欠压保护电路
一、实验目的
1、 学习使用运算放大器构成比较器。
2、 学习元件的选择及用万用表检测电子器件。
3、 学会电路调试技术。
二、实验设备与器件
1、函数信号发生器 2、双踪示波器
3、交流毫伏表 4、数字万用表
5、元件自选
三、设计要求
UC3842开关电源保护的几个技巧及电路图
UC3842开关电源保护的几个技巧及电路图
UC3842开关电源保护的几个技巧及电路图
2017年04月01日
用UC3842开关电源做的典型电路见图1。
过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。
在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。
图2、3、4是常见的电路。
图2采取拉低第1脚的方法关闭电源。 图3采用断开振荡回路的方法。
图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法。
在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。
图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:
1. 在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;
2. 在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;
过流过压保护电路及原理
过流过压保护电路及原理
过流过压保护电路是一种用于保护电子设备免受过流和过压损害的重要电路。在电路中加入过流过压保护电路可以有效地提高电子设备的稳定性和可靠性,延长其使用寿命。本文将详细介绍过流过压保护电路的原理和应用。
过流保护电路主要用于检测电路中的电流是否超过设定的阈值,一旦检测到过流情况,保护电路会迅速切断电路中的电源,以防止电子设备受到损坏。过流保护电路通常由电流传感器、比较器和触发器等组成。
电流传感器是过流保护电路的核心部件之一,它能够感知电路中的电流变化并将其转化为电压信号。常见的电流传感器有磁性传感器和霍尔传感器等,它们可以根据电流的大小和方向产生相应的电压信号。
比较器是过流保护电路中的另一个重要组成部分,它用于比较电流传感器输出的电压信号与设定的阈值。如果电流超过阈值,比较器会输出一个高电平信号,触发器会接收到该信号并切断电路中的电源。
过压保护电路则主要用于检测电路中的电压是否超过设定的阈值,一旦检测到过压情况,保护电路会迅速切断电路中的电源,以保护电子设备的安全运行。过压保护电路通常由电压传感器、比较器和触发器等组成。
电压传感器能够感知电路中的电压变化并将其转化为电压信号。常见的电压传感器有电阻分压传感器和电容分压传感器等,它们可以根据电压的大小产生相应的电压信号。
比较器用于比较电压传感器输出的电压信号与设定的阈值。如果电压超过阈值,比较器会输出一个高电平信号,触发器会接收到该信号并切断电路中的电源。
过流过压保护电路的应用十分广泛。在家用电器中,过流过压保护电路可以保护电视机、冰箱、空调等设备免受电网负载波动或雷电等因素的影响。在工业自动化控制系统中,过流过压保护电路可以保护PLC、变频器、伺服驱动器等设备免受电力设备故障或短路等因素的干扰。
通过合理设计和应用过流过压保护电路,可以有效地提高电子设备的可靠性和稳定性,降低因过流和过压造成的损坏和事故。然而,过流过压保护电路也存在一些问题,例如过于灵敏的保护电路可能会误切断电源,造成设备停机或数据丢失。
开关电源过欠压、 过流、 过温、 软启动详解!
开关电源过欠压、 过流、 过温、 软启动详解!
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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。
Vcc1 Vo Vcc1
R330 51K
D317
1N4148
R340
3K
C315
Q_ 1u R341
8.2K R334
20K-
R338
3K
D319
1N4148 Vo: 输出
电压
正极
Vcc1: 辅助
电源
Co
ntrol: 控制信号
2
31
扣c
0
丁—寸
R343
100K
0321
1N4148 control
C316
0.1u
图1直流电压输出过压保护电路原理图
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。图11综合电路3
VIN
R40
\
文100K
R44
3.3k R43
R42
10K 欠压,过温,CNT保护综合电路举例(4)
Vref
OC207 J
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PT028
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R35
R39 !
10K t
2.55K I
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27K
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