На основі розрахункової схеми захисту імпульсного джерела живлення світлодіодів
Схема захисту від перенапруги імпульсного джерела живлення світлодіодів, схема захисту від перенапруги імпульсного джерела живлення світлодіодів, схема захисту від плавного пуску імпульсного джерела живлення світлодіодів, схема захисту від перегріву імпульсного джерела живлення світлодіодів ...... інсайдери галузі долучилися до кількох практичних електричні схеми, з вами, щоб добре попрацювати в дизайні захисту світлодіодного імпульсного джерела живлення.
Схема захисту від перевантаження по струму імпульсного джерела живлення
У схемі імпульсного джерела живлення світлодіодів постійного струму, щоб захистити трубку регулятора від короткого замикання, струм збільшується, щоб не спалити. Основний метод полягає в тому, що коли вихідний струм перевищує певне значення, регулювальна трубка перебуває в стані зворотного зміщення та відсікається, автоматично відключає струм ланцюга. Як показано на малюнку 1, схема захисту від перевантаження по струму складається з транзистора BG2 і резисторів дільника напруги R4 і R5.
Нормальна робота ланцюга, через тиск R4 і R5, робить базу потенціалу BG2, ніж потенціал емітера високим, емітерний перехід витримує зворотну напругу. Отже, BG2 знаходиться в стані відключення (еквівалент розімкнутого ланцюга), ніякого впливу на схему регулятора напруги. Коли ланцюг замикається накоротко, вихідна напруга дорівнює нулю, емітер BG2 еквівалентний землі, тоді BG2 перебуває в стані насиченої провідності (еквівалент короткого замикання), так що база та емітер регулятора BG1 поблизу короткого замикання, і перебуває в стані відсікання, відключає струм ланцюга, щоб досягти мети захисту.
Схема захисту від перенапруги імпульсного джерела живлення
Захист від перенапруги імпульсного регулятора постійного струму, включаючи захист від перенапруги на вході та захист від перенапруги на виході. Якщо імпульсний регулятор використовується нерегульованим джерелом живлення постійного струму (таким як батареї та випрямлячі), якщо напруга занадто висока, це призведе до неправильної роботи імпульсного регулятора або навіть до пошкодження внутрішніх пристроїв, тому світлодіодний імпульсний блок живлення виникає необхідність використання вхідної схеми захисту від перенапруги.
Рисунок 3 для транзисторної та релейної схеми захисту, у схемі, коли вхідна напруга джерела живлення постійного струму вища за напругу пробою значення діода регулятора, пробою регулятора, через резистор R тече струм, так що транзистор Т провідний, релейна дія, нормально замкнутий контакт роз’єднати, відключити вхід. Схема захисту від полярності вхідного джерела живлення може бути об’єднана із захистом від вхідної перенапруги, щоб сформувати ідентифікаційну схему захисту від полярності та захисту від перенапруги.
Схема захисту від плавного пуску імпульсного джерела живлення
Імпульсна регульована схема джерела живлення є більш складною, вхід імпульсного регулятора, як правило, підключений до малого індуктора, великого конденсатора вхідного фільтра. У момент увімкнення через конденсатор фільтра буде протікати великий пусковий струм, пусковий струм може в декілька разів перевищувати нормальний вхідний струм. Такий високий пусковий струм може розплавити контакти звичайного вимикача живлення або реле та перегоріти вхідний запобіжник. Крім того, пускові струми також можуть пошкодити конденсатори, зменшивши термін їх служби та спричинивши передчасне пошкодження. З цієї причини при включенні слід підключати струмообмежувальний резистор, через який відбувається зарядка конденсатора. Щоб резистор обмеження струму не споживав занадто багато енергії, щоб не впливати на нормальну роботу регулятора перемикання, а в кінці перехідного процесу ввімкнення живлення використовуйте реле для автоматичного замикання, щоб Джерело живлення постійного струму безпосередньо до джерела живлення імпульсного регулятора, ця схема відома як схема «плавного пуску» імпульсного джерела живлення світлодіодів постійного струму.
Схема захисту від перегріву імпульсного джерела живлення
Імпульсне джерело живлення світлодіодів постійного струму в регуляторі перемикання з високою інтеграцією та легким невеликим об’ємом, так що щільність потужності на одиницю об’єму значно покращилася, тому, якщо компоненти пристрою живлення в межах вимог до температури робочого середовища не покращуються відповідно, це неминуче призведе до погана робота схеми, передчасний вихід з ладу компонентів. Тому в імпульсному джерелі живлення світлодіодів постійного струму великої потужності слід встановити схему захисту від перегріву.






