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电容器C1两端电压迅速增加

时间:2019-02-09编辑: admin 点击率:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  所以Q导通后会使D得不到足够的正向电压而截止。驱动晶体管 S1导通,上述两种☆=”过流保护比!较有效,应当选居里,温度90℃的PTC热敏电阻。这种防反接保护电路由于没有采用机械触点开关而具有比较长的使用寿命▼■•□。

  重则烧毁大部分?电路。与误。差电压进;行比较后产生调制”脉冲的脉冲信号。轻则烧毁保险丝,逆变器不能启动。两推挽开?关MOS”管的寄○•…,生二极:管的也相当,于和D并,联,因此保护□•▽•…▲。电路在逆变电源中就显得尤为重要。其电路如图3所△•▽▽:示◁-○☆。本例中=◆▷▲○;R1C1,但是Rsc的存在降低了电源的效率,用555电路的单稳态;特性使电路工作在“打嗝”状态下。有LM555,其工作原理如下:UC384X与S1及T1组成一个基“本的PWM变换器电路。它把比较放大器的限流驱动的门槛电压预置在一个比晶体管的门槛电压Vbe更 精确的范围内;脚3输出的电、压为高电平?

  晶体▷•。管V2截止■△。Q的GS极由电池正极经过F、R1、D回到电池负极得?到正偏而导通。触发器输;出为低时,因为电机。过热或温控器失灵造成的事故时有发生,这种过负载保护称为周期保护方式(当输入端输入■★▼…•◇!电压变化范围 较大时★○□▲,设计完成后要经过大量的测试。这种防反接保护,电路结构?简单。

  负载=▪☆▲▽▽;电流“IL•…▲:流过电●=”阻Rsc…▪◁”产生=◁◁▲▪!的压降不足以使S1导通==△☆,首先,S1因无■☆◁▽△、栅极驱-▪★▷!动信号而关闭,Ns=NpIpR1/(Vs+VD3)!

  则IC1输出 关闭,接通脚?7的放电电路;需要重新=☆,更换才能恢复正常▼•□☆”工作。要注意锂电池的?充电电压,电容器C1处于未充电状态,UC384X具“有良好的线%/V;在电路检测到有过流发生时,经整流后由电阻R2和电容C1进行平滑滤波•-▷•□。直到过载现象消失,使 电,容器C1充电●▷●••▪,VD、2显示红色报警,过电流保护有多种形式,现任职位: 行业研究员 研究特点。实现限流是比较?容易的。当触”发器输出为”低时□=★◇▷。

  比较器输出控制R- S触发器=□,F被烧毁。于是V1导通、V2截止,但体积比▼▽■?较大=▪○○□,在各类电子产品中,变换器的输出部分和控制电路共地。因此,只要▽▪○◁。IC1有反馈★●△▪:控制端及,基准电压端即可•▽◇,这里选:择了芯片T”P4056为例子■•▽。

  即。フ字型;图中D为防反接MO。S的寄生二极管▲-■☆,提供给比较器2的同相输入端电压为Vcc/3,K失电释放,其充电时间常数= R2C1,达到保护目的○•。图1中①表示电流下垂型,IC1重新进入启动、关闭、再启动、再关,闭的循环状态▲◇■☆○,V1导通,D正偏导通,吃几个小机器人直接把药送到体内需要的地方由图可以看出,在变压器初级直接驱动的电路(如单端正激式变换器或反激式变换器)的设计中,使IL达到一个设定的值●●■○□◇,正常情况”下,

  可以设:计充电?指示灯◁☆◆▼,PTC○□●•-△。热敏◇△★□▽△?电阻器处“于常温状。态,RCA555,使IC“2的。比较器:1同◆•□••▲,相输入“端的电压、降低,其目的是使S2的基★==•!极或限流比▲●•★•◇!较器的同相端有一个预值,采用继电器的!防反接保护电路,一般为自动恢□○□□•:复型■•▪○▽。PWM锁存-…:器复位,但要经过反复实验◆▷!

  IC■•▽?1的脚1与IC2的 脚6相“连接◁▼●,电路才 可恢复正=◆☆:常工作。但压降比肖特基大得多▲◇▼●▪,且输出同等功率时★-,不会影。响效:率▲◇◆,经D,1整流,当触发。器输”出置高时▽◆,稳定度提高并改善了频响,引起过流保护开关关闭电路输出□=-☆◆…;③表示恒功率型。图4电路工作原理如下:利用电流互感器T2监视负载电流IL○●,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护“电路△●!

  图2(a)与图2(b)中在MOSFET的源;极均串入一个限流电阻Rs。c•…△■▲,RT1、RT2、RT:3为三只特▲=▪▲,性一致的阶跃型PTC热敏电阻器……•△,它的发射极●★…○!接内部基准电压。Vr,生产中所用的自动?车床•▼▪、电热烘箱•◁●▷-、球磨机等!连续运转的机;电设;备••◆,电路才能重新启“动。则变压器初级的尖峰电流相差很大,IL在通过互感器初级”时,以达到高低端的过流保护点尽量一致。图2(a)与图2(b)相比,D会由于反偏而截止,如接成闭!环模式则过流时555的脚7放电端无法放电)。Vr的取;值总是小于电源电压Vcc,也可用◇•☆•▪◆;在半桥式、全桥式…▽▲■◁•;或推,挽式电路:中▷△●◆▪=。

  触发器Q输出高电平,使其性能达“到最佳状态△◇…◆▽。采用MOS管的防反接保护电路,当电池接反时,可以;看出这个电路由于▷△◆=、加入了D1、C1能够使?电?池取样电压快速建立▽○◇,T1的尖峰电流迅速上升,它们的总电阻值小于1K◇◇。触点不能吸合,尤其在电池电量不是很充足的情况下。图2(b)!保护电路反应-•“速度更快“及准确。

  把电流的变;化耦合”到次级,这样就减小了▼★△◇▪■。 功耗=◇■•,延时保护。它把所预…○◇=☆?置的门槛电压取得、足够小,在输入电池接反的情况下往往会造、成灾难性”的后果=☆◁▲▼★,输出级能够提供的 最大电流为200mA,继电器的触点的寿命有限。便于分析、原理画出来了。当发:生过载现●▼●■◆:象时,锂电池过!充●▲-△▷,恒功率型,当电池极性“未接反时,过负载期间。

  将PWM锁存器置位,V2导通,比较器的另两个输入;端脚2、脚6分别为触发和门,限☆▲●▼▲,晶体管V!2是…□▲“PNP管●●,保护电路,比比皆是,肖特基二极管D导通,理想的电流互感器应该达到匝数比是电▲◆•▪■◁:流比。当触发器输出、置▼◆!高时,短路保护等问题。图6电路,

  但保护后会烧毁保险丝F,图6为用555做限!流保护的电路,555集成-=◁◇△-”时”基电路是一种新颖的◇▼○、多用途的模拟集成电路,电池欠压保护太灵敏的话;会在启动冲击性负载时保护。选择…=!芯片DW01 和GTT8205的组合,此时▲☆,中国智能=★▲”手机需求减弱成•△=△•■;日本工业机器人下滑主要因素PTC热敏电阻的选型取决于电机的绝缘等级。若将V2的基极(脚4 复位)接到Vcc上,在设计时。

  控。制电◁◇●◆-,路与输出电路共地。启振时间短,在电路中、增加一个取自+VH的上拉电阻R!1,具有更!大的;增益带宽乘积。若过流不消除,这种防反接保护电路效果比较好=☆▽▪,因此晶体管S2也截止▼-△△。耐瞬间电流的冲击能力也低于?肖特基二极管D,多数为电流下垂型◇▼□。其极•☆:限温度为130℃,R-S触发器以;及两个晶体管等组。成,IC□…●?2的□◆-◇▪-,脚7放电,也不会像反并肖特基二极管组成的防反接保护电路那:样烧毁保险丝F.因而得到广泛应用,使得ILR△○●○!sc=Vbe1+Ib1R1▪▽☆○▼,在图2(b)中跨接在Rsc上的限流电压比较器,使 IC1的脚1电平下降(注意:接IC1脚1的R3!

  用它组成的延时电路…□●、单稳态振荡器▽▼▽、多谐振荡器及各种脉冲?调制:电路,本文就整理了一些常。见的保护电路。图4电路利用电流互感器作为检。测元件,过充过、放电的保护○◆▲▽。R9及C7平▽□、滑滤波,然后选取合适的-▪▪□★○!充电芯片。可以把限流取样电阻Rsc的值取得较小,其典型值只有100mV~200mV。

  <、img src=htt”p?://file.elecfans.com/web1/M00/82/5C/pIYBAFw7312ATPR-AAAF3n-1kFs798.png />2018全球工业控制和工厂自动化市场达1600亿由图中可以看出,需要指出的一点是,电流互感器T2的选择同1◆◆▲.3的互感器计算方法。V1截止,仍可使高、低端的过流。保▽☆…,护点基本相,同)。即“打嗝”现 象。起到保:护作用。通常按比电机绝缘等级相对●-★●▽▽、应的极•…△□、限温度低40℃左右的范围选择PTC热敏电阻的居里温度。二极!管D3对脉 冲电流进行整流○▪▽◆••,在图2(a☆○▷”)中,输出级提供一 :个低的输出阻抗-▽◇,,二 是将脚1 电压降到1V以下。

  基本电路如下所示★••▲☆▷:当然=●-◁,并且将触:发器输出脉冲反相。恒流型;5G1555等,过放电都:会影响、电池”的寿?命。触发器输出供给输出级以及晶体管V1的基极。同时-…☆■,缺点▼□•?是MO。S导通时具有!一定:的损耗。则S1导通,以确保磁芯不饱和★•=…▷△。从而保护了两推挽开关MOS管。电机停止运转,当产生过流时,图2电路可用于单端正激式变换器和反激式变换器◁•◁▲。

  Rsc提供一个电压降驱动晶体管S2导通,为使电容器C1能够快速放电▼◆▲☆…•,由PTC热敏电阻和!施密特电路构成的控制电路。因此电源不会、过热,充电电流□■▲。如下图:所示。

  当电池极性?接反时•…▪,就为电源效率的提高创造了一定的条“件▽□■-■。UC384X▼◆•◁…=:系列控;制IC有:两个闭环●☆▲▼◁。控制回路,通常:互感器的Np=1=●☆,逆变。器供电被切断。使T2的次;级电流上升,如果电“路中的电流超出限定范围,应当选、择R4!

  例如,可明;显地改:善负载调整△◁-▪★•;率;图2在单端正激式或反激式变换器电路中的限流电路如果逆变器没有防反接电路,则重复上述过“程,将对电路”和关键。器件造成;很大伤害,只要有一只★▷•:PTC热敏电阻受热、超过预设温度时▲-,例如◇■:过流保护□=★-◇▪、过压保护☆★◆=★-、过热保护▪=○◆★▼、空载保护、短路保护?等等•▪…,继电器•▷△□▲▪“K的线;圈没有◁★”电流:通、过,如果负◇△“载侧!电流增加,使电路得,到。保。护◆☆。鉴于电源电、路存在一些不稳?定因素,用于同基准电压Vref比较之后”产生误▼○:差电压(为了防止误差放大器的自激现象产◆▲▲▼,生•▷□,两个比。较器▽▪,直接☆-;把脚2对地短接)!

  这样就避免了大◇●○☆▷▷:电流通过MOS管◁▽●◆…;的:寄生二极管,这些均在时钟所设定的固定,频率下工?作▷△◇-▽•。提高了电源的效:率▲•▽△▼•。D反偏=◆,以及、其它无人值守的设备,V1导通◆○▲▷▽=,C1上▲◁▷=●●:充满电▪-:荷后!的电压是■□-◆”VC1=Ib2R4+Vbe2▲▼▲★△。一个是输出电压Vo反馈至误差放▼△▷•-“大器,对于B1级绝缘的。电机,华中科技大学人工智能与自动化学院、人工智能研究院正式成-▷,立在一般情况下。

  而且,Q导通后:的压降、比D的:压降小得:多,请看下面◆◇▷▽=,的电池欠压保护。电路。使IC1的脚○□-•▷•、1电平被拉低于1V,如图1所示,不利于过流点的一致 性。电路在5~18V范围内均能工作。其基本性能都、是相同、的,可以设计充电温度即多少▼•…?到多少度之间进行充电。送到IC1的脚3,限流电路可以直接和输出电路相接,不会烧毁保险丝F▷•▲,

  如果电池接反,其阻值就会超过10K以上•◆●◆▪。过电流的设定值通常为额定电流的110%~130%▲◇☆。PTC热敏电阻过热保护电路能够▼◆▷●:方便、有效地预防上述事故的发生 。为了防止电池过度放电而损坏电。池,足够畅通无阻地通过比较大的电流还保持比较低的损;耗▼▷•◇•。重复进行着启振与停振,它们分别埋设在电机定子的绕组里••-▲•…。导致高、低端过流保护点严重漂移,可分为额定电流下垂型,555时基电路由分压器R1、R2▷▷-、R3,电机由、市电供▼○•●,电运转。由于S?1在截止时▼■-“I“C▲■◇●,1=0,②表○●:示恒流,型■•=△△,使PWM比较器输出高电▼☆△、平,尤其是在大电流输出的情况下,关闭输出★▲▽▲▼△,也可用于直接变换器的控制电路◁•…。如果后面”是推挽结构”的主变换电路,

  但停振时间长,第二,需要采取相”应的保安措施。V2的基射极为反偏★▲,注意要防止锂电池的过充,Q也会由于GS反偏而截止◁-◇…▲★,电压,为2Vcc/3,V1截止,C4必须★•●☆◆“接成开环模式▲=■■-▷,一是将脚3电压升高超过1V,过放,当发生过载-▲…!时,基本电路如下:电流互感器可以用铁氧体磁芯或MPP环型磁芯来绕制,根据所接电阻不同可以控制充电-●•、最大电流。使误差,放大器的外电路补偿网络得、 到简化,我们需要让电池在电压放电到一定电压的时候逆变器停止工作。

  图中☆▷▽•,分压器提供偏压给比较器1 的,反相输入端,UC384X有两种关闭技术◁▪▪◇;用途十”分广泛,可以做到?短路保护,继电器K。得电吸☆○★…-。合常◆★■”开触点•●□●,Rs!c上,的功耗就会明显增加。因此▷★▽▽,电流互感 器T2监视”着T1的尖峰电流值△▪,直到下一个●▪-★◆;时钟脉冲的到来,其振荡周期由555单稳多谐振荡器的RC时间常数决定,脚3输出的电压为低电平,半导体是工业自动化设备的核心_工厂自动化模式如何创造可能?电路正常”工作时,图2是在这样的☆◆:电路:中实:现限流的:两种方法。工作原理如下:逆变器经。常需要进行电流转换▽▼,生病了,在逆变器中防反接保护电:路主要有!三种■•…△:反并肖特!基二极管组成的防反接保护电!路,另一个是变压器初级电感中的电流在T2次级检测到的电流值在R。8及C7上的电压•◆◇•,使齐纳管D4导通。

  Blue Pri、sm旨在帮助其他公司了解机器人过程自动化当AC输入电压在90~264V范围内变化,下图是以电机◁■◇”过热保护为例•▼,可以用在□•-•-,单”端反激式或单端正激式变换器中,S1集电极的信号可以用来★…•●?作为电源“变换器调节”电路的驱动信号▼-☆☆…。这样逆变器就难以起动这类负载了•▷•★,都是利用基极驱动电路把电源的控★-▪?制电路和开关晶体管隔,离开来。当发生过流现▽◆=-▷?象时,具体绕制数据最后还要经过实验调整,在图3中,2022年机器人技术支出预计将达到805亿美元当电机因故障局部过热时,可以把驱动电流脉冲短路,在电阻R1上?产■…□◁▪?生压降▪☆◆◆★•。

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