1. Під час роботи при нормальному робочому струмі 25 градусів номінальний струм запобіжника зазвичай слід зменшити на 25%, щоб уникнути шкідливого плавлення. Більшість традиційних запобіжників використовують матеріали з нижчою температурою плавлення. Тому цей вид запобіжника більш чутливий до зміни температури навколишнього середовища. Наприклад, зазвичай не рекомендується використовувати запобіжник з номінальним струмом 10 А при температурі навколишнього середовища 25 градусів і силі струму понад 7,5 А.
2. Номінальна напруга Номінальна напруга запобіжника має бути рівною або більшою за ефективну напругу ланцюга. Загальна стандартна напруга: 32 В, 125 В, 250 В і 600 В.
3. Опір запобіжника резистора не важливий у всьому колі. Через те, що опір запобіжника з силою струму менше 1 становить лише кілька Ом, це питання слід враховувати при використанні запобіжника в ланцюгах низької напруги. Більшість запобіжників виготовлено з матеріалів із позитивним температурним коефіцієнтом, тому існує різниця між морозостійкістю та жароміцністю.
4. Пропускна здатність запобіжника при температурі навколишнього середовища перевірялася за температури навколишнього середовища 25 градусів, на яку впливають зміни температури навколишнього середовища. Чим вища температура навколишнього середовища, тим вища робоча температура запобіжника та менший термін його служби. Навпаки, робота за нижчих температур подовжить термін служби запобіжника.
5. Номінальна потужність запобіжника також відома як вимикаюча здатність. Номінальна потужність запобіжника — це максимальний допустимий струм, який запобіжник справді здатний виплавити за номінальної напруги. У разі короткого замикання запобіжник випробовує кілька миттєвих струмів перевантаження, які перевищують нормальний робочий струм. Безпечна робота вимагає, щоб запобіжник залишався непошкодженим (без розриву та поломки) та усунення коротких замикань.
інтелект
Для більшості асинхронних випрямних підвищувальних перетворювачів, які використовують котушки індуктивності, існує шлях постійного струму між входом і виходом. Існування цього шляху може спричинити два несприятливі наслідки: по-перше, як тільки вихідне коротке замикання або час сильного перевантаження перевищує кілька сотень мілісекунд, це призведе до перегріву та пошкодження діода (зазвичай діода Шотткі); По-друге, коли з якоїсь причини, наприклад вимикання людини, коливальний контур перемикання перестає працювати, а на кінці навантаження все ще є напруга, лише на один діод нижче падіння вхідної напруги, вихід все одно споживатиме енергію. Крім того, якщо залишкова напруга нижча за стабільний діапазон робочої напруги навантаження, це призведе до невизначеного стану схеми.
Для додатків із відносно малими вихідними струмами (менше 5 А) обидві вищезазначені проблеми можна ефективно вирішити за допомогою однокристального контролера струмового режиму та високотехнологічної технології вибірки струму. У цих схемах діод замінено синхронним випрямляючим транзистором, тому шлях введення-виведення може бути відрізаний шляхом вимкнення внутрішнього перемикаючого транзистора. Як наслідок, кінець навантаження перебуває у стані високого опору до кінця введення, що є бажаним результатом. У нормальних робочих умовах резистор високого класу вибірки всередині схеми періодично вимірює струм навантаження, таким чином уникаючи катастрофічних наслідків, спричинених перевантаженням по струму. Таким чином, внутрішня схема захисту від перегріву забезпечує безпечну робочу зону (SAO) для перетворювача.
MAX668 — це контролер комутатора, який завершує функцію посилення. Контролер посилення зворотного зв'язку по струму (MAX668) керує МОП-транзистором із N-канальним логічним рівнем низького рівня, який заземлений через резистор вибірки струму нижнього рівня. Перемикач високого класу - це діод Шотткі, обраний головним чином тому, що він має низьке падіння напруги прямої провідності. Як показано на малюнку 7, основна структура топології підвищувального перетворювача не була порушена. У цій програмі MAX668 перетворює напругу 3,3 В на 5 В, а струм навантаження може досягати 3 А.
Серед них розширений P-канальний MOSFET-Q1 є ключовим компонентом для досягнення переривання навантаження. Коли MAX668 перебуває у вимкненому режимі, діод D1 все ще проводить, що призводить до напруги 3,3 В на клемі живлення MAX810L мінус падіння напруги на діоді D1. Оскільки пороговий рівень скидання MAX810L становить 4,65 В, його вихід RESET має високий рівень, змушуючи Q1 вимикатися, тим самим відключаючи навантаження від вхідного джерела живлення. MAX668 встановлює вихідну напругу 5 В через мережу зовнішнього резистора зворотного зв’язку. Коли вихідна напруга перевищує пороговий рівень скидання MAX810L, внутрішня моностабільна схема починає працювати із затримкою приблизно 240 мс. Після цього вихід MAX810L зменшився, що спричинило провідність Q1.
Після провідності Q1 MAX810L безперервно відстежує вихідну напругу, щоб визначити, чи є на виході перевантаження по струму. Перевантаження призведе до зниження вихідної напруги. Коли він нижче порогового рівня MAX810L, вихід MAX810L змінюється з високого на низький після затримки 20 мкс, таким чином вимикаючи Q1 і викликаючи відключення навантаження. Через ефект підсилення MAX668 напруга на клемі джерела живлення MAX810 буде вищою за пороговий рівень. Після часу затримки скидання 240 мс вихід MAX810L знову зміниться з високого на низький, і Q1 буде включений і автоматично знову підключений до навантаження. Вищевказаний процес періодично повторюватиметься, якщо не буде знято надлишкове навантаження або MAX668 не вимкнеться, щоб припинити роботу. Таким чином, MAX810L і перемикач Q1 разом утворюють твердотільний перемикач (електронний запобіжник).
MAX810L (мікропристрій живлення) має незбалансований двотактний вихідний каскад. При виведенні зовнішнього струму це еквівалентно резистору 6 кОм; При споживанні струму ззовні це еквівалентно резистору 125 Ом. Коли Q1 вмикається або вимикається, опір MAX810L запобігає швидкій зарядці та розрядці конденсатора Міллера та конденсатора витоку затвора в Q1, таким чином уповільнюючи перехідний процес комутатора. Якщо припустити, що загальна еквівалентна ємність Q1 становить 5000 пФ, постійна часу RC-ланцюга сильнострумового транзистора, коли MAX810 споживає струм (еквівалент резистора 125 Ом), становить близько 0,6 мкс. Час відгуку перехідної напруги протягом усього процесу провідності становить приблизно 10RC=6 мкс. Час повного вимкнення того самого перемикача Q1 приблизно в 48 разів перевищує час повної провідності.
Коли зовнішнє навантаження або C2 повинні споживати великий струм у момент запуску, швидке проведення Q1 може призвести до того, що вхідна напруга MAX810 буде нижчою за порогову напругу скидання, що призведе до скидання. Тому додавання мережі RC, щоб уповільнити процес її включення. Відповідний вибір R і C може продовжити процес підключення навантаження до кількох циклів перемикання MAX668, так що вихідна напруга MAX668 завжди буде вищою за порогову напругу скидання MAX810. Якщо R і C подовжують час провідності Q1, а також подовжують час вимкнення. Тому необхідно запаралелити діод Шотткі на резисторі, щоб прискорити процес відключення Q1 при перевантаженні навантаження.
Щоб отримати розширені канали та менший опір провідності, описані вище схеми вимагають використання P-канальних МОП-транзисторів з контрольованим логічним рівнем. Якщо значення опору провідності Q1 є великим і є велике падіння напруги на обох кінцях (особливо в додатках із низькою вихідною напругою або коли навантаження знаходиться далеко від джерела живлення), вихід слід регулювати напругою зворотного зв’язку від стоку Q1. При проектуванні схем необхідно звести до мінімуму паразитні параметри, уважно продумуючи схему схеми. Вищевказане дистанційне регулювання може бути досягнуто за допомогою аналогового перемикача низької напруги (MAX4544), упакованого в SOT23, який керується виходом MAX810L.
Згідно з параметрами продукту MAX4544, його мінімальна робоча напруга становить 2,7 В. Оскільки вхідна напруга становить 3,3 В, а пряме падіння напруги Шотткі становить 0,3 В, навіть якщо підвищувальний перетворювач у вимкненому режимі, MAX4544 (і MAX810) все ще працює. У цей момент MAX810 видає високий рівень, і загальний термінал COM MAX4544 підключений до його нормально відкритого NO (джерело Q1). Коли MAX668 увімкнено, мережа резисторів, підключена до загального терміналу MAX4544, забезпечує напругу зворотного зв’язку для MAX668. Через те, що максимальний опір провідності MAX4544 досягає 60 Ом при напрузі 5 В, щоб отримати мінімальну похибку вихідної напруги, значення опору зворотного зв’язку має бути великим. Через те, що опір провідності MAX4544 становить лише 120 Ом при робочій напрузі 3 В, напруга помилки, створена перемикачем MAX4544, дуже мала навіть за низької вихідної напруги.
Коли підвищувальний перетворювач увімкнено, а його вихідна напруга перевищує пороговий рівень скидання MAX810 і зазнає затримки скидання, вихід MAX810 зміниться з високого на низький, змушуючи Q1 проводити провідність і підключатися до навантаження. У той же час вихід низького рівня MAX810 з’єднує кінець COM і кінець NC (нормально закритий кінець) MAX4544, змушуючи резистор зворотного зв’язку переключатися з джерела Q1 на стік Q1, дозволяючи регулювати вихідну напругу. від кінця навантаження далеко від перетворювача.
Процес перемикання MAX4544 також перемикає вхідний термінал MAX810 з джерела Q1 на стік Q1, так що MAX810 можна використовувати для моніторингу, чи є навантаження перевантаженим.
Страхування високої напруги
Запобіжники високої напруги часто використовуються на опорах і опорах високої напруги з перемикачами з запобіжниками, які також виконують функцію вимикачів, як захист від перевантаження по струму або короткого замикання для систем передачі та розподілу.
Відповідні інструкції для запобіжників
Jun 03, 2024
Залишити повідомлення

