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空载时晶体管基一射反向电压将超过给定的额定

作者:重庆ups电源   时间:2015-11-27
1)阻容吸收电路。阻容吸收电路参数是以变压器铁心磁场放出来的能量转化成电容器 电场的能量为依据的。利用电容两端电压不能突变的特点,把RC串联电路并联在电路上, 可以有效地抑制尖峰过电压。串电阻的目的是为了在能量转化过程中消耗掉部分能量,并且 抑制LC回路的振荡。
    阻容吸收电路应用广泛、性能可靠,但正常运行时,电阻上消耗功率,引起电阻发热且 体积较大,对于能量较大的过电压不能完全抑制。因此,阻容吸收电路只适用于峰值不高、 过电压能量不很大以及要求不高的场合,要求高的场合通常采用阀型避雷器。
    2)非线性电阻保护。阻容吸收电路只能把操作过电压抑制在允许范围之内,一旦因雷 击或其他原因从电网侵人更高的浪涌过电压时,必须在采用阻容吸收电路的同时设置类似稳 压管稳压原理的非线性电阻(硒堆或压敏电阻)保护,即浪涌吸收器保护。
 
 
 电感储能式直流变换器,即使在非常短时间内空载工作,也必须有保护电路。这是因为在空载状态线圈的磁场能量无法释放,因此较大的反向电压始终加在晶体管集一射结和基一射结两端。这个反向电压可能为正常工作时允许值的2倍到8倍。当负载是延时负载时,也能使变换器短时间空载工作。例如,当变换器作为电子管的电源时,为了避免降低变换器的效率和避免采用过大功率的晶体管,通常灯丝直接由电池供电。这样当灯丝加热时,变换器将工作于空载抉态。
    设计电路时,通常只考虑在正常工作状态下,晶体管反基一射电压值,而没有考虑空载时晶体管的反向基一射电压。这样,空载时晶体管基一射反向电压将超过给定的额定值,可能使晶体管损坏,即使所用晶体管的功率足够大,晶体管的性能也将逐步变坏,寿命大大缩短。设计者应当保证变换器在额定负载或空载测试中,任何时候都不能超过晶体管的额定参数值。在温度、负载和电源电压都变化的***坏情况下,以及在接通瞬间、断开瞬间和正常工作时可能遇到的任何其他情况下,变换器都应当具有足够的安全容限。
 
 
一、智能电源概述
智能化是电源发展的必然趋势,也是电子产品发展的必然趋势。电源也不再是传统意义上的电源,而是向测控仪器系统方面集成化发展。传统电源的电压电流的调节是通过手动调节电位器,来改变比较器基准而实现的。智能电源则是由微处理器系统控制的数模转换器件替代手动调节的电位器,来实现电压电流的调节,并附加了其它功能。有了微处理器系统,理论上,电压电流的输出曲线可以是任意时间的函数,当然,会受微处理器资源以及硬件参数的限制。目前智能电源有以下几种形式,恒压计时、恒流计时、开机计时型,频率占空比连续可调的脉冲电源,通断时间可设定的周期型电源,有初始电压电流和终点电压电流的渐变型电源及其它类型智能电源。
二、几种类型
1.程控型,有多组多步骤电压电流时间设定型。这种情况下,电压电流的变化表格由上位机设定。
2.基本型,电压电流按照设定值连续输出。可以通过菜单把电源设为恒压恒流输出或恒压输出或恒流输出或恒功率输出。
3.脉冲型,电压电流按设定的频率与占空比输出,频率小于20kHz大于1Hz。
4.周期型,通断时间可设定,周期数也可以设定。
5.渐变型,电压电流按照设定的初始值、终点值与时间变化,约每500mS变化一次。
另外还有客户特殊要求型,具体控制逻辑或控制函数,由客户确定。
三、几个概念
1.内控,由机器本身产生的模拟信号控制电压电流的输出。如前面板的电位器信号,五个按键(或RS232/RS485)控制的DA信号。
2.外控,由机器外部输入的模拟信号控制电压电流的输出。如外部输入的标准5V、10V、4-20mA信号。
3.本机,在电源面板上的操作,叫本机控制。如电位器调节,五个按键的电压电流控制。
4.远程,通过RS232或RS485控制电压电流的输出。
5.手动,通过手动调节电位器,改变电压电流输出值。
6.自动,通过微处理控制DA,自动控制电压电流输出值。
内控与外控件的切换通过切换开关来实现。电源开机默认为本机控,本机控与远程控的切换通过远程信号自动实现,不需要通过手动操作开关来选择。有了自动控制输出,就不用加手动。
四、几个规则
1 . 所有智能电源都由液晶显示,液晶为240×128,能显示15列×8行个汉字,两数字或字母大小等于一个汉字。
2 . 脉冲型的频率为0或周期型周期为0,表示电压电流以恒定值输出。
3 . 脉冲型的智能电源要加开关管,周期型不用加,通过DA直接控制基准。
4 . 智能电源的断负载功能,可以通过使电压电流输出为0,关闭主电路来实现,而不用加大接触器。
 
 
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