Різні схеми захисту внутрішніх пристроїв імпульсних джерел живлення
Захист імпульсного джерела живлення постійного струму
Базуючись на характеристиках імпульсного джерела живлення постійного струму та фактичної електричної ситуації, щоб забезпечити безпечну та надійну роботу імпульсного джерела живлення постійного струму в суворих умовах і раптових збоях, у цьому документі розроблено різноманітні схеми захисту відповідно до різних ситуацій.
Схема захисту від перевантаження по струму
У схемі імпульсного джерела живлення постійного струму, щоб захистити регулювальну трубку 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, таким чином автоматично відключаючи 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 насиченому стані провідності (еквівалент короткому замиканню), так що база та емітер регулятора BG1 близькі до короткого замикання. ланцюга, і знаходиться в стані відсікання, відрізати струм ланцюга, щоб досягти мети захисту.
Схема захисту від перенапруги
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 імпульсний блок живлення є є 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, дія реле, 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
Схема живлення імпульсного регулятора є більш складною, вхід імпульсного регулятора зазвичай підключений до вхідного фільтра з малою індуктивністю та великою ємністю. У момент увімкнення через конденсатор фільтра протікає великий пусковий струм, який може в декілька разів перевищувати нормальний вхідний струм. Такий великий пусковий струм може розплавити контакти звичайного вимикача живлення або реле та перегоріти вхідний запобіжник. Крім того, пускові струми можуть пошкодити конденсатори, скоротивши термін їх служби та пошкодивши їх передчасно. З цієї причини при включенні необхідно підключати струмообмежувальний резистор, через який відбувається зарядка конденсатора. Для того, щоб резистор обмеження струму не споживав занадто багато енергії, щоб вплинути на нормальну роботу регулятора перемикання, а в кінці перехідного процесу ввімкнення живлення, за допомогою реле автоматично замкнути його, щоб постійний струм живлення безпосередньо до джерела живлення імпульсного регулятора, ця схема відома як схема «плавного пуску» імпульсного джерела живлення постійного струму.






