Технологија заштите ДЦ прекидачког стабилизованог напајања
Преклопни уређаји велике снаге који се користе у ДЦ прекидачким регулаторима су скупљи, а њихова управљачка кола су компликованија. Поред тога, оптерећење прекидача регулатора је углавном електронски систем инсталиран са великим бројем високо интегрисаних уређаја. Транзистори и интегрисани уређаји су мање способни да издрже електричне и топлотне ударе. Дакле, заштита прекидача регулатора треба да узме у обзир сигурност самог регулатора и оптерећења. заштитно коло
Постоји много типова, овде уводимо кола као што су заштита поларитета, програмска заштита, прекострујна заштита, заштита од пренапона, заштита од поднапона и заштита од прегревања. Обично се бира неколико метода заштите које се комбинују да би се формирао комплетан систем заштите.
1 заштита поларитета
Улаз ДЦ прекидачког регулатора је генерално нерегулисано једносмерно напајање. Преклопно регулисано напајање ће се оштетити ако је његов поларитет погрешно повезан због погрешног рада или незгоде. Сврха заштите поларитета је да омогући да прекидачки регулатор ради само када је повезан на нерегулисани извор једносмерне струје са исправним поларитетом. Заштита поларитета напајања може се реализовати коришћењем уређаја за једносмерну проводљивост. Најједноставнији круг заштите поларитета улази у укупну струју, тако да је ово коло погодније за прекидаче регулатора мале снаге. У случају веће снаге, коло заштите поларитета се користи као веза у програмској заштити, што може уштедети
Диоде велике снаге потребне за заштиту поларитета такође ће смањити расипање снаге. За практичност рада, лако је идентификовати да ли је поларитет исправан или не.
2 Заштита програма
Коло прекидачко регулисаног напајања је релативно компликовано, и у основи се може поделити на управљачки део мале снаге и прекидачки део велике снаге. Прекидачки транзистори су велике снаге. Да би се заштитила сигурност преклопних транзистора када је напајање укључено или искључено, контролна кола мале снаге као што су модулатори и појачала морају прво да раде. У том циљу, да бисте осигурали исправну процедуру покретања. Улазни терминал прекидачког регулатора је углавном повезан са улазним филтером са малим индуктором и великим кондензатором. У тренутку укључивања, кондензатор филтера ће тећи великом ударном струјом, која може бити неколико пута већа од нормалне улазне струје. Тако велика ударна струја може истопити контакте нормалног прекидача за напајање или контакте релеја и прегорети улазни осигурач. Поред тога, ударна струја такође може оштетити кондензатор, скраћујући његов животни век и прерано отказивање. Из тог разлога при покретању треба прикључити струјни отпорник, а кондензатор ће се пунити преко овог отпорника за ограничавање струје. Да не би дошло до тога да отпорник за ограничавање струје троши превише енергије, како би се утицао на нормалан рад прекидачког регулатора, након што се заврши процес покретања, релеј се користи за аутоматски кратки спој, тако да ДЦ напајање директно снабдева струјом прекидачки регулатор. . Ово коло се назива круг "меког покретања" прекидача регулатора.
3 Заштита од прекомерне струје
Када дође до незгода као што су кратки спој оптерећења, преоптерећење или квар контролног кола, струја која тече кроз прекидачки транзистор у регулатору напона ће бити превелика, што ће повећати потрошњу енергије цеви и створити топлоту. Ако нема прекомерне струје
Заштитни уређаји, прекидачки транзистори велике снаге могу бити оштећени. Због тога се прекострујна заштита обично користи у прекидачким регулаторима. Најјефтинији и најлакши начин је употреба осигурача. Због малог топлотног капацитета транзистора, обични осигурачи углавном не могу играти заштитну улогу, а најчешће се користе брзи осигурачи.
Осигурач који брзо прегорева. Предност ове методе је лака заштита, али спецификација осигурача треба да буде изабрана у складу са захтевима безбедног радног подручја специфичног комутационог транзистора. Недостатак ове мере заштите од прекомерне струје је непријатност честе замене осигурача. Заштита од ограничавања струје и заштита од прекида струје која се обично користи у линеарним регулаторима може се применити у прекидачким регулаторима. Међутим, према карактеристикама прекидачког регулатора, излаз овог заштитног кола не може директно контролисати комутациони транзистор, већ се излаз прекострујне заштите мора претворити у импулсну команду за контролу модулатора за заштиту комутационог транзистора. Да би се реализовала прекострујна заштита, генерално је неопходно користити отпорнике за узорковање серијски у колу, што ће утицати на ефикасност напајања, па се највише користи у поводу склопних регулатора мале снаге. Код прекидачких регулисаних извора напајања велике снаге, с обзиром на потрошњу енергије, повезивање отпорника за узорковање треба избегавати што је више могуће. Због тога се прекострујна заштита обично претвара у пренапонску и поднапонску заштиту.
4 Заштита од пренапона
Пренапонска заштита склопног регулатора укључује улазну пренапонску заштиту и излазну пренапонску заштиту. Ако је напон нерегулисаног извора једносмерне струје који користи регулатор преклопног напона, као што су батерија и исправљач, превисок, прекидачни регулатор напона не може нормално да ради, па чак и оштети унутрашње уређаје. Због тога је неопходно користити улазно коло за заштиту од пренапона. Заштитно коло састављено од транзистора и релеја.
5 Заштита од поднапона
Када је излазни напон нижи од наведене вредности, то значи да постоји абнормалност у улазном ДЦ напајању, унутар прекидача регулатора или у излазном оптерећењу. Када улазни ДЦ напон напајања падне испод наведене вредности, то ће узроковати
Излазни напон прекидачког регулатора опада и улазна струја се повећава, што угрожава и склопни транзистор и улазну снагу. Због тога треба поставити заштиту од поднапона. Једноставна заштита од поднапона






