广告
广告
一款开关电源过流保护电路设计
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

一款开关电源过流保护电路设计

2013-08-28 16:23:18 来源:http://ic.big-bit.com/ 点击:1317

【哔哥哔特导读】近年来,开关电源的应用广泛,对其可靠性也有了更高的要求。一旦电子产品出现了故障,如果电子产品输入端短路或者输出端开路,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出端设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏。所以开关电源的过流保护功能一定要完善。

 开关电源常用过流保护电路

1 采用电流传感器进行电流检测

 

一款开关电源过流保护电路设计

 

过流检测传感器的工作原理如图1所示。通过变流器所获得的变流器次级电流经I/V转换成电压,该电压直流化后,由电压比较器与设定值相比较,若直流电压大于设定值,则发出辨别信号。但是这种检测传感器一般多用于监视感应电源的负载电流,为此需采取如下措施。由于感应电源启动时,启动电流为额定值的数倍,与启动结束时的电流相比大得多,所以在单纯监视电流电瓶的情况下,感应电源启动时应得到必要的输出信号,必须用定时器设定禁止时间,使感应电源启动结束前不输出不必要的信号,定时结束后,转入预定的监视状态。

2 启动浪涌电流限制电路

开关电源在加电时,会产生较高的浪涌电流,因此必须在电源的输入端安装防止浪涌电流的软启动装置,才能有效地将浪涌电流减小到允许的范围内。浪涌电流主要是由滤波电容充电引起,在开关管开始导通的瞬间,电容对交流呈现出较低的阻抗。如果不采取任何保护措施,浪涌电流可接近数百A。

 

一款开关电源过流保护电路设计

 

开关电源的输入一般采用电容整流滤波电路如图2所示,滤波电容C可选用低频或高频电容器,若用低频电容器则需并联同容量高频电容器来承担充放电电流。图中在整流和滤波之间串入的限流电阻Rsc是为了防止浪涌电流的冲击。合闸时Rsc限制了电容C的充电电流,经过一段时间,C上的电压达到预置值或电容C1上电压达到继电器T动作电压时,Rsc被短路完成了启动。同时还可以采用可控硅等电路来短接Rsc。当合闸时,由于可控硅截止,通过Rsc对电容C 进行充电,经一段时间后,触发可控硅导通,从而短接了限流电阻Rsc。

3 采用基极驱动电路的限流电路

在一般情况下,利用基极驱动电路将电源的控制电路和开关晶体管隔离开。控制电路与输出电路共地,限流电路可以直接与输出电路连接,工作原理如图3所示,当输出过载或者短路时,V1导通,R3两端电压增大,并与比较器反相端的基准电压比较。控制PWM信号通断。

 

一款开关电源过流保护电路设计

 

4 通过检测IGBT的Vce

 

一款开关电源过流保护电路设计

 

电源输出过载或者短路时,IGBT的Vce值则变大,根据此原理可以对电路采取保护措施。对此通常使用专用的驱动器EXB841,其内部电路能够很好地完成降栅以及软关断,并具有内部延迟功能,可以消除干扰产生的误动作。其工作原理如图4所示,含有IGBT过流信息的Vce不直接发送到 EXB841的集电极电压监视脚6,而是经快速恢复二极管VD1,通过比较器IC1输出接到EXB841的脚6,从而消除正向压降随电流不同而异的情况,采用阈值比较器,提高电流检测的准确性。假如发生了过流,驱动器:EXB841的低速切断电路会缓慢关断IGBT,从而避免集电极电流尖峰脉冲损坏 IGBT器件。

结束语

近年来,开关电源的应用广泛,对其可靠性也有了更高的要求。一旦电子产品出现了故障,如果电子产品输入端短路或者输出端开路,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出端设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等。所以开关电源的过流保护功能一定要完善。

 

本文由大比特收集整理(www.big-bit.com

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
开关电源 电压比较器 开关晶体管
  • 应用于高效率、高电压开关电源的GaN场效应晶体管

    应用于高效率、高电压开关电源的GaN场效应晶体管

    面对社会的需要和系统调节要求,电源的效率都是电子系统中优先考虑的因数,尤其是从电动汽车(EV)到高压通讯,以及工业基础设施整个应用范围,电源的转换效率和功率密度,对于一个成功的设计来说都是关键。

  • 圆形橫截面磁环及θ型圆形橫截面磁环电感器

    圆形橫截面磁环及θ型圆形橫截面磁环电感器

    在网络通讯、自动控制、电力驱动、交通运输、计算机、太阳能和风力发电等广泛领域,所使用的各种电子设备和装置中的电源变换器(开关电源、不间断电源、变频电源等),都大量地使用了各类环形电感器。

  • 绝缘材料/系统行业盛宴 P. LEO专家来献计

    绝缘材料/系统行业盛宴 P. LEO专家来献计

    为促进我国电子变压器领域和新能源汽车/充电桩领域用绝缘材料与绝缘系统的技术发展,2023开关电源变压器设计软件暨新能源汽车绝缘材料研讨会将于5月15日在香港白石角科学园地标 — 金蛋高锟会议中心举办。届时,P.LEO、UL Solutions 、MICROMETALS 、ELANTAS 、PowerEsim等绝缘材料/绝缘系统行业专家将带来精彩演讲。

  • 在栅极驱动器 IC 方面取得的进步让开关电源实现新的功率密度水平

    在栅极驱动器 IC 方面取得的进步让开关电源实现新的功率密度水平

    像许多电子领域一样,进步持续发生。目前,在 3.3 kW 开关电源 (SMPS) 中,产品效率高达 98%,1U结构尺寸,其功率密度可达 100 W/in³。

  • 大功率电感损耗测量装置的研究

    大功率电感损耗测量装置的研究

    高频开关电源电路中由于电感的电压为高频高压方波,大功率高频电感的功率以无功成分为主,其真实损耗相对较小,难以利用高速采样的精密功率计进行直接测量。

  • 基于非整数匝理论平面型高频变压器特性研究

    基于非整数匝理论平面型高频变压器特性研究

    随着通讯设备的不断迅速发展,开关电源的高频化高功率密度高效的要求不断提高,低压大电流设备进一步发展。本文基于非整数匝理论,开展平面型高频变压器特性的研究,旨在能够突破副边最低一匝的限制,实现非整数匝匝比,以减小磁性元件尺寸和铜箔布线长度,提高隔离型变换器的功率密度和效率。

  • 可使方案一次过的DC/DC开关电源的设计秘籍

    可使方案一次过的DC/DC开关电源的设计秘籍

    随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。

  • ST推出拥有高精度及低功耗的电压比较器

    ST推出拥有高精度及低功耗的电压比较器

    意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)运用其先进的设计和制造能力研发出新一代拥有高精度及低功耗的电压比较器,大幅提高了气体传感器、医疗装置、安全系统以及工业控制等设备的能效和运行速度。

  • 太阳能跟踪控制器的原理解析

    太阳能跟踪控制器的原理解析

    这里所介绍的控制电路也包括两个电压比较器,但设在其输人端的光敏传感器则分别由两只光敏电阻串联交叉组合而成。每一组两只光敏电阻中的一只为比较器的上偏置电阻,另一只为下偏置电阻;一只检测太阳光照,另一只则检测环境光照,送至比较器输人端的比较电平始终为两者光照之差。所以,本控制器能使太阳能接收装置四季全天候跟踪太阳,而且调试十分简单,成本也比较低。

  • 开关电源无模型控制的研究

    开关电源无模型控制的研究

    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。

  • 光伏逆变器的设计原理

    光伏逆变器的设计原理

    无论采用何种技术,逆变器的基本设计都很明确,且非常相似。其核心就是将直流电压(光伏组件)转换成交流电压(可并网)的过程。在转变的过程中,不停地转换直流电的正负极连接,从而形成方向变化的交流电。所以,逆变器的关键部件是桥接开关(晶体管元件,见图1:a)),这个开关桥的一侧连接输入的直流电源,在另一侧连接交流电网。在工作过程中,只有两个相对的开关可以同时关闭。

  • 减小升压型开关电源待机功耗的两种方法

    减小升压型开关电源待机功耗的两种方法

    通常开关型降压变换器的开关晶体管是串接在电路中的,而开关型升压变换器的开关晶体管则是与负载并联的,与负载串联连接的元器件是电感线圈和二极管。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任