Додај у Фаворите сет страница
Позиција:Početna >> Вести >> електрон

proizvodi Категорија

производи Тагс

Фмусер сајтови

3 главна типа кола за заштиту од пренапона

Date:2021/12/27 14:43:30 Hits:



Пренапон је увек један од главних проблема у заштити кола, а коло полуге је једно од главних решења за њега. Коло полуге може изазвати прегоревање осигурача излагањем јакој струји. Шта знаш о колу полуге?


Овај део садржи дефиницију кола полуге, како функционише коло полуге и увод у 3 главна типа кола полуге која се користе у различитим апликацијама. Ако вас мучи пренапон, можете пронаћи боље решење за заштиту од пренапона и боље разумети кола полуге. Хајде да наставимо да читамо!


Дељење је брига!


садржина


Шта је то А Цровбар Цирцуитс?

Како функционише коло пајсера?

Цровбар који користи Триац и ССБ

Коло полуге које користи триац и Зенер диоду

Коло осигурача са полугом са једноставним СЦР

FAQ

Zakljucak


Шта је коло за полугу?


Доле је приказан веома једноставан ДЦ заштитни круг од пренапона. Транзистор је подешен да прати улазни напон који се на њега примењује са леве стране, у случају да напон порасте изнад одређене границе, транзистор спроводи, обезбеђујући потребну струју до СЦР-а, који се моментално пали, кратко спајајући излаз и на тај начин штити оптерећење од опасности. Такође се зове а Цровбар коло



Како функционише коло пајсера?


Доле приказано коло је веома једноставно за разумевање и сасвим је разумљиво. Рад се може разумети са следећим тачкама: 


● Улазни напон напајања једносмерном струјом се примењује са десне стране кола преко СЦР-а. 


● Све док улазни напон остаје испод одређене унапред одређене вредности, транзистор није у стању да спроводи и стога СЦр такође остаје затворен. 


● Гранични напон је ефективно подешен напоном зенер диоде. 


● Докле год је улазни напон испод овог прага све иде добро. 


● Међутим, у случају да улаз пређе горњи ниво прага, зенер диода за подешавање граничног напона почиње да спроводи тако да база транзистора почиње да постаје пристрасна. 


● У неком тренутку транзистор постаје потпуно пристрасан и повлачи позитивни напон до свог колекторског терминала. 


● Напон на колектору тренутно пролази кроз капију СЦР-а. 


● СЦР одмах спроводи и кратко спаја улаз на масу. Ово може изгледати помало опасно јер ситуација указује на то да би се СЦР могао оштетити јер скраћује напон директно кроз њега. 


Али СЦР остаје апсолутно безбедан јер у тренутку када улазни напон падне испод постављеног прага, транзистор престаје да спроводи и спречава СЦР да дође до штетних размера. 


Ситуација се одржава и држи напон под контролом и спречава га да достигне изнад прага, на тај начин коло може да оствари функцију заштите од прекомерне једносмерне струје. 


Увод у Цровбар Цирцуит и како то функционише


Цровбар који користи Триац и ССБ


Следеће коло које може да заштити ваш вредни уређај од пренапона приказано је на следећој слици, које користи ССБ или силиконски билатерални прекидач, као драјвер капије за триац.


● Пресет Р2 се користи за постављање тачке окидања ССБ-а на којој уређај може да се активира и активира на тријаку. Ово подешавање се врши у складу са жељеним нивоом високог напона на којем полуга треба да се активира и заштити повезано коло од могућег прегоревања. 


● Чим се достигне ситуација високог напона, према поставци Р2, ССБ детектује овај пренапон и укључује се. Једном када се укључи, активира тријак. Триац тренутно спроводи и кратко спаја линијски напон што заузврат изазива прегоревање осигурача. Једном када осигурач прегори, напон до оптерећења се прекида и опасност од пренапона је отклоњена. 



Силицијумски билатерални прекидач (СБС) је синхронизовани дијак који се може користити за нисконапонске диммере. Чим напон на главним терминалима напајања МТ1 и МТ2 порасте изнад напона окидача (обично 8.0 В, знатно ниже од дијака), СБС се искључује и наставља да спроводи све док је струја кроз њега изнад струје задржавања. Напон одржавања је око 1.4 В на 200 мА. Ако струја постане мања од струје задржавања, СБС ће се поново искључити. 


Ова операција се примењује у оба смера, тако да је компонента погодна за апликације наизменичне струје. Импулс на гејту Г може водити СБС чак и без достизања напона окидача. Рад се може упоредити са радом два антипаралелна тиристора са заједничком капијом и између чворова аноде и катоде и ове капије две зенер диоде од око 15 В (које почињу да проводе на 7.5 В). 


Коло полуге које користи триац и Зенер диоду


Ако не добијете ССБ, иста апликација са полугом као горе може се дизајнирати коришћењем тријака и зенер диода као што је приказано на следећем дијаграму. 


Овде, зенер напон одлучује о граници искључења кола полуге. На слици је приказано као 270В, тако да чим се достигне ознака од 270В, зенер почиње да ради. Чим се зенер диода поквари и почне проводити, тријак се укључује. 


Триац се укључује и кратко спаја мрежни напон, чиме се искључује осигурач, спречавајући даље опасности које могу резултирати услед високог напона. 


Круг осигурача полуге помоћу СЦР


Ово је још једно једноставно СЦР транзисторско коло полуге које пружа заштиту од пренапона у случају да дође до квара на регулатор напона за заштиту од пренапона или високог нивоа из спољног извора. Требало би да се користи са извором напајања који укључује неку врсту заштите од кратког споја, могуће ограничење струје на преклоп или основни осигурач. Најбоља могућа примена може бити логичко напајање од 5В, јер ТТЛ може бити брзо уништен превеликим напоном. 


Вредности делова одабраних на слици 1 односе се на напајање од 5В, иако би било која врста напајања до око 25В могла бити заштићена коришћењем ове мреже полуге, само одабиром праве зенер диоде.




Овде, зенер напон одлучује о граници искључења кола полуге. На слици је приказано као 270В, тако да чим се достигне ознака од 270В, зенер почиње да ради. Чим се зенер диода поквари и почне проводити, тријак се укључује. 


Триац се укључује и кратко спаја мрежни напон, чиме се искључује осигурач, спречавајући даље опасности које могу резултирати услед високог напона. 


Сваки пут када је напон напајања већи од зенер напона за +0.7В, транзистор се активира и покреће СЦР. Када се то догоди, долази до кратког споја напајања, заустављајући даље повећање напона. Ако се користи у напајању које има само заштиту осигурача, препоручљиво је да се СЦР причврсти око нерегулисаног напајања као што је приказано на слици 2 како би се заштитило од оштећења кола регулатора чим се полуга активира. . 


Često Postavljana Pitanja


1. П: Како функционише заштитни круг од пренапона?


О: Коло полуге прати улазни напон. Када пређе границу, то ће изазвати кратак спој на далеководу и прегорети осигурач. Када осигурач прегори, напајање ће бити искључено из оптерећења како би се спречило да издржи висок напон. 


2. П: Која је сврха полуге за коло?


О: Коло полуге је коло које се користи да спречи пренапон или пренапон јединице за напајање да оштете коло спојено на напајање. 


3. П: Које су врсте пренапона?


О: Тхе пренапон који врши притисак на електроенергетском систему могу се поделити у два главна типа: 1-спољни пренапон: ови поремећаји узроковани атмосферским сметњама, удар грома је најчешћи и најозбиљнији. 2. Интерни пренапон: узрокован променама услова рада мреже. 


4. П: Шта је заштита од пренапона?


О: Заштита од пренапона је функција напајања. Када напон пређе унапред подешени ниво, искључиће се напајање или ће се искључити излазни пренапон који може да се појави у напајању због унутрашњег квара напајања или спољашњих разлога као што су дистрибутивни водови.


Zakljucak


У овом делу учимо дефиницију кола полуге, како функционише коло полуге и разумемо 3 главна типа кола полуге која се користе у различитим апликацијама. Даље разумевање кола полуге може вам помоћи да ефикасно решите пренапон. Да ли желите више о круговима за полугу? Оставите своје коментаре испод и реците нам своје идеје. И ако мислите да вам је ово дељење од помоћи, не заборавите да га поделите!


Такође читајте


Како СЦР тиристорски пренапонски склопови штите изворе напајања од пренапона?

Како измерити прелазни одзив прекидача?

Ствари које не бисте требали пропустити о Фацебоок Мета и Метаверсе

Како ЛТМ8022 μМодуле регулатор пружа бољи дизајн за напајање?


Остави поруку 

Име *
Е-pošta *
Телефон
адреса
код Погледајте верификациони код? Цлицк рефресх!
порука
 

Листа порука

Коментари Учитавање ...
Početna| O nama| Proizvodi| Вести| Преузимање| Подршка| Повратна информација| Kontaktirajte nas| сервис

Контакт: Зоеи Зханг Веб: ввв.фмусер.нет

Вхатсапп / Вецхат: +86 183 1924 4009

Скипе: томлеекуан Емаил: [емаил заштићен] 

Фацебоок: ФМУСЕРБРОАДЦАСТ Иоутубе: ФМУСЕР ЗОЕИ

Адреса на енглеском: Роом305, ХуиЛанГе, бр.273 ХуангПу Роад Вест, ТианХе Дистрицт., Гуангзхоу, Цхина, 510620 Адреса на кинеском: 广州市天河区黄埔大道西273Е305司