久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

深度剖析三種逆變電源中的保護電路

發布時間:2015-05-06 責任編輯:echolady

【導讀】電路中如果經過較大電流就會產生電路故障和元件損傷,為了避免這種情況的發生,保護電路順應趨勢產生了。本文主要解析逆變電路中的三種保護電路,原理詳盡,分析透徹。

防反接保護電路

如果逆變器沒有防反接電路,在輸入電池接反的情況下往往會造成災難性的后果,輕則燒毀保險絲,重則燒毀大部分電路。在逆變器中防反接保護電路主要有三種:反并肖特基二極管組成的防反接保護電路,如圖1所示。

深度剖析三種逆變電源中的保護電路
圖1
 
由圖1可以看出,當電池接反時,肖特基二極管D導通,F被燒毀。如果后面是推挽結構的主變換電路,兩推挽開關MOS管的寄生二極管的也相當于和D并聯,但壓降比肖特基大得多,耐瞬間電流的沖擊能力也低于肖特基二極管D,這樣就避免了大電流通過MOS管的寄生二極管,從而保護了兩推挽開關MOS管。

這種防反接保護電路結構簡單,不會影響效率,但保護后會燒毀保險絲F,需要重新更換才能恢復正常工作。

采用繼電器的防反接保護電路,基本電路如圖2:

深度剖析三種逆變電源中的保護電路
圖2
 
由圖中可以看出,如果電池接反,D反偏,繼電器K的線圈沒有電流通過,觸點不能吸合,逆變器供電被切斷。這種防反接保護電路效果比較好,不會燒毀保險絲F,但體積比較大,繼電器的觸點的壽命有限。

采用MOS管的防反接保護電路,基本電路如下圖3:
深度剖析三種逆變電源中的保護電路
圖3
 
圖3中D為防反接MOS的寄生二極管,便于分析原理畫出來了。當電池極性未接反時,D正偏導通,Q的GS極由電池正極經過F、R1、D回到電池負極得到正偏而導通。Q導通后的壓降比D的壓降小得多,所以Q導通后會使D得不到足夠的正向電壓而截至;

當電池極性接反時,D會由于反偏而截至,Q也會由于GS反偏而截至,逆變器不能啟動。這種防反接保護電路由于沒有采用機械觸點開關而具有比較長的使用壽命,也不會像反并肖特基二極管組成的防反接保護電路那樣燒毀保險絲F.因而得到廣泛應用,缺點是MOS導通時具有一定的損耗。足夠暢通無阻地通過比較大的電流還保持比較低的損耗。
[page]
電池欠壓保護

為了防止電池過度放電而損壞電池,我們需要讓電池在電壓放電到一定電壓的時候逆變器停止工作,需要指出的一點是,電池欠壓保護太靈敏的話會在啟動沖擊性負載時保護。這樣逆變器就難以起動這類負載了,尤其在電池電量不是很充足的情況下。請看下面的電池欠壓保護電路。

可以看出這個電路由于加入了D1、C1能夠使電池取樣電壓快速建立,延時保護。

深度剖析三種逆變電源中的保護電路
圖4
 
逆變器的過流短路保護電路的設計:

大家知道,逆變器的過流短路保護電路在逆變器的安全中是至關重要的,如果沒有過流短路保護逆變器很可能會因為過流短路而燒毀。

下面先來分析一下負載的特性,現實生活中的負載大多數是沖擊性負載,例如熾燈泡,在冷態時的電阻要比點亮時低很多,像電腦,電視機等整流性負載,由于輸入的交流電經過整流后要用一個比較大的電容濾波,因而沖擊電流比較大。還有冰箱等電機感性負載,電機從靜止到正常轉動也需要用電力產生比較大的轉矩因而起動電流也比較大。

如果我們的逆變器只能設定一個能長期工作的額定輸出功率的話,在起動功率大于這個額定輸出功率的負載就不能起動了,這就需要按照起動功率來配備逆變器了,這顯然是一種浪費。實際中,我們在設計過流短路保護電路時我們會設計兩個保護點,額定功率和峰值功率。一般峰值功率設定為額定功率2-3倍。時間上額定功率是長時間工作不會保護的,峰值功率一般只維持到幾秒就保護了。下面以過流短路保護電路為例講解下:

深度剖析三種逆變電源中的保護電路
圖5
 
R5為全橋高壓逆變MOS管源極的高壓電流取樣電阻,我們可以這么理解,高壓電流的大小基本上決定了輸出功率的大小,所以我們用R5檢測高壓電流的大小。圖5中LM339的兩個比較器單元我們分別用來做過流和短路檢測。

先看由IC3D及其外圍元件組成的過流保護電路,IC3D的8腳設定一個基準電壓,由R33、VR4、R56、R54分壓決定其值U8=5*(R33+VR4)/(R33+VR4+R56+R54)。當R5上的電壓經過R24、C17延時后超過8腳電壓14腳輸出高電平通過D7隔離到IC3B的5腳。4腳兼做電池欠壓保護,正常時5腳電壓低于4腳,過流后5腳電壓高于4腳,2腳輸出高電平控制后級的高壓MOS關斷,當然也可以控制前級的MOS一起關斷。D8的作用是過流短路或電池欠壓后正反饋鎖定2腳為高電平。

再看IC3C組成的短路保護電路,原理和過流保護差不多,只是延時的時間比較短,C19的容量很小,加上LM339的速度很快,可以實現短路保護在幾個微秒內關斷,有效地保護了高壓MOS管的安全。順便說的一點是短路保護點要根據MOS管的ID,安全區域和回路雜散電阻等參數設計。一般來說電流在ID以內,動作時間在30微秒以內是比較安全的。
[page]
IGBT的驅動和短路保護

IGBT作為一種新型的功率器件,具有電壓和電流容量高等優點,開關速度遠高于雙極型晶體管而略低于MOS管,因而廣泛地應用在各種電源領域里,在中大功率逆變器中也得到廣泛應用。

IGBT的缺點,一是集電極電流有一個較長時間的拖尾——關斷時間比較長,所以關斷時一般需要加入負的電壓加速關斷;二是抗DI/DT的能力比較差,如果像保護MOS管一樣在很大的短路電流的時候快速關斷MOS管極可能在集電極引起很高的DI/DT,使UCE由于引腳和回路雜散電感的影響感應出很高的電壓而損壞。

IGBT的短路保護一般是檢測CE極的飽和壓降實現,當集電極電流很大或短路時,IGBT退出飽和區,進入放大區。上面說過這時我們不能直接快速關斷IGBT,我們可以降低柵極電壓來減小集電極的電流以延長保護時間的耐量和減小集電極的DI/DT。如果不采取降低柵極電壓來減小集電極的電流這個措施的話2V以下飽和壓降的IGBT的短路耐量只有5μS。3V飽和壓降的IGBT的短路耐量大約10-15μS,4-5V飽和壓降的IGBT的短路耐量大約是30μS。

還有一點,降柵壓的時間不能過快,一般要控制在2μS左右,也就是說為了使集電極電流從很大的短路電流降到過載保護的1.2-1.5倍一般要控制在2μS左右,不能過快,在過載保護的延時之內如果短路消失的話是可以自動恢復的,如果依然維持在超過過載保護電流的話由過載保護電路關斷IGBT。

所以IGBT的短路保護一般是配合過載保護的,下面是一個TLP250增加慢降柵壓的驅動和短路保護的應用電路圖:
深度剖析三種逆變電源中的保護電路
圖6
 
圖6中電路正常工作時,ZD1的負端的電位因D2的導通而使ZD1不足以導通Q1截止;D1的負端為高電平所以Q3也截止。C1未充電,兩端的電位為0。IGBTQ3短路后退出飽和狀態,集電極電位迅速上升,D2由導通轉向截止。當驅動信號為高電平時,ZD1被擊穿,C2能夠使Q1的開通有一小段的延時,使得Q3導通時可以有一小段的下降時間,避免了正常工作時保護電路的誤保護。ZD1被擊穿后Q1由于C2的存在經過一段很短的時間后延時導通,C1開始通過R4、Q1充電,D1的負端電位開始下降,當D1的負端電位開始
下降到D1與Q3be結的壓降之和時Q3開始導通,Q2、Q4基極電位開始下降,Q3的柵極電壓也開始下降。當C1充電到ZD2的擊穿電壓時ZD2被擊穿,C1停止充電,降柵壓的過程也結束,柵極電壓被鉗位在一個固定的電平上。Q3的集電極電流也被降低到一個固定的水平上。

本篇文章從防反接、IGBT驅動和短路、電池欠壓等三個方面講解了逆變電源中保護電路,通過對這三種保護形勢的講解,希望能夠幫助大家逆變電源中的保護電路有進一步的了解和認識,從而方便自己的設計。

相關閱讀:

兩種防反接保護電路,選你所需
揚聲器保護電路設計及元器件選擇
保護電路設計:手持POS機的電路保護

要采購開關么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
黑丝一区二区三区| 日韩在线播放一区二区| 久久久久久黄| 日韩精品久久久久久久电影99爱| 国产精品原创| 国产精选在线| 宅男在线一区| 欧美成人精品| 在线精品亚洲| 欧美日韩91| 国产精品亚洲综合色区韩国| 日韩美女国产精品| 欧美国产专区| 日韩免费看片| 91精品一区二区三区综合在线爱| 亚洲一级影院| 亚洲不卡系列| 水蜜桃精品av一区二区| 久久精选视频| 亚洲免费成人| 视频一区中文字幕精品| 91精品国产自产精品男人的天堂| 免费在线日韩av| zzzwww在线看片免费| 欧美成人国产| 国产欧美一区二区三区精品观看 | 手机精品视频在线观看| 亚洲一区二区网站| 不卡在线一区二区| 在线国产日韩| 蜜桃精品视频| 欧美日韩国产一区精品一区| 亚洲va久久| 成人三级高清视频在线看| 亚洲欧美日韩专区| 国产精品一区二区精品视频观看| 欧美国产美女| 日本在线视频一区二区| 三级小说欧洲区亚洲区| 日本三级亚洲精品| 久久精品国产亚洲夜色av网站| 国产欧美高清视频在线| 在线亚洲免费| 国产一区二区三区亚洲综合| 蜜桃一区二区三区在线| 日韩在线短视频| 麻豆成人在线| 婷婷激情一区| 国产精久久久| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 婷婷激情一区| 红杏一区二区三区| 精品三级在线| 喷白浆一区二区| 日韩电影免费在线观看| 国际精品欧美精品| 日韩一区二区三区精品| 噜噜噜久久亚洲精品国产品小说| 欧美羞羞视频| 久久不卡国产精品一区二区| 91精品福利观看| 日本91福利区| 中文字幕日本一区二区| 中文字幕成人| 人人爽香蕉精品| 久久成人亚洲| 亚洲视频播放| 久久天堂精品| 日韩精品一区二区三区免费观影 | 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 国产精久久一区二区| 国产高清不卡| 亚洲精品系列| 日本欧美韩国一区三区| 黑丝一区二区三区| 日韩欧美中文字幕一区二区三区| 国产精品一区二区精品视频观看 | 国内不卡的一区二区三区中文字幕| 国产午夜一区| 91精品国产自产在线丝袜啪| 鲁鲁在线中文| 免费在线成人| 日本三级亚洲精品| 日本欧美国产| 亚洲免费一区二区| 国产精品探花在线观看| 美女网站视频一区| 日韩专区在线视频| 韩国女主播一区二区三区| 性欧美精品高清| 国产精久久一区二区| 深夜视频一区二区| 日韩激情网站| 欧美va天堂在线| 国产精品v一区二区三区| 亚洲欧美日本日韩| 久久精品青草| 午夜影院欧美| 欧美高清一区| 久久av在线| 国产成人精品亚洲线观看| 欧美精品资源| 久久国产尿小便嘘嘘| 精品72久久久久中文字幕| 自拍日韩欧美| 国产福利资源一区| 日韩午夜电影| 国产精品国产三级在线观看| 精品亚洲精品| 日本成人一区二区| 亚洲国产成人精品女人| 激情欧美一区| 亚洲影视一区| 日韩亚洲国产欧美| 丝袜国产日韩另类美女| 免费av一区二区三区四区| 久久精品一区二区国产| 欧美三级第一页| 欧美国产先锋| 亚洲最新av| 免费在线观看视频一区| 国产伊人精品| 欧美性www| 婷婷综合电影| 亚洲一二av| 亚洲精品国模| 亚洲香蕉视频| 婷婷精品在线| 青青在线精品| 国产九九精品| 久久精品国产99国产| 麻豆视频一区| 日产精品一区二区| 欧美日韩国产观看视频| 天堂а√在线最新版中文在线| 日本精品黄色| 国产一区亚洲| 亚洲精品一二三区区别| 亚洲一区二区毛片| 午夜视频一区二区在线观看| 日韩国产成人精品| 国产日韩一区二区三区在线| 国产精品久久久免费| 激情久久一区二区| 亚洲午夜av| 日韩精品亚洲专区在线观看| 日韩在线a电影| 黄色欧美日韩| 日韩激情啪啪| 91综合网人人| 国产模特精品视频久久久久| 亚久久调教视频| 国产亚洲久久| 精品免费av在线| 亚洲免费成人av在线| 国产精品欧美在线观看| 99久久99久久精品国产片果冰| 国产精品中文字幕亚洲欧美| 日韩精品一区二区三区免费观影 | 99国产精品一区二区| 美女精品在线| 毛片在线网站| 日韩在线电影| 久久亚洲成人| 欧美一区免费| 婷婷国产精品| 欧美黄色精品| 天堂成人国产精品一区| 国产拍在线视频| 国产精品一区二区美女视频免费看 | 五月天久久久| 精品美女视频| 国产日产一区| 国产农村妇女精品一二区| 国产中文在线播放| 国产精品一区二区99| 日韩中文av| 免费在线观看日韩欧美| 欧美成人国产| 久久精品av| 亚洲二区在线| 欧美亚洲国产激情| 久久久久久久久99精品大| 国产在线观看www| 久久免费影院| 青青青国产精品| 日韩国产成人精品| 日韩成人精品一区二区三区| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 久久xxxx| 亚洲18在线| 日韩不卡一区二区三区| 日韩手机在线| 国产精品一区二区99| 国产福利一区二区精品秒拍 | 狠狠久久伊人| 超碰在线99| 欧产日产国产精品视频| 国产韩日影视精品| 三级一区在线视频先锋|