『壹』 功放过热保护电路图
功放过热保护电路
『贰』 过热保护电路图中的符号什么意思
左边是两个0.1uF电容,三角形里面是“!”号。右边根据标注,可能是PTC热敏电阻。
『叁』 电源模块过热保护电路
随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源。
同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。
2、开关电源的原理及特点
2、1工作原理
直流开关电源由输入部分、功率转换部分、输出部分、控制部分组成。功率转换部分是开关电源的核心,它对非稳定直流进行高频斩波并完成输出所需要的变换功能。它主要由开关三极管和高频变压器组成。
图1画出了直流开关电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管V,激励信号,续流二极管Vp,储能电感和滤波电容C组成。实际上,直流开关电源的核心部分是一个直流变压器。
2、2特点
为了适应用户的需求,国内外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是通过改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(Mn-Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,同时SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。因此直流开关电源的发展趋势是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。
直流开关电源的缺点是存在较为严重的开关干扰,适应恶劣环境和突发故障的能力较弱。由于国内微电子技术、阻容器件生产技术以及磁性材料技术与一些技术先进国家还有一定的差距,因此直流开关电源的制作技术难度大、维修麻烦和造价成本较高,
3、直流开关电源的保护
基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路。
3、1过电流保护电路
在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图2所示,过电流保护电路由三极管BG2和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的分压作用,使得BG2的基极电位比发射极电位低,发射结承受反向电压。于是BG2处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出电压为零,BG2的发射极相当于接地,则BG2处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管BG1基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的。
『肆』 电路中过热保护是怎么回事谢谢啊......
过热保护通常指的是热继电器,热继电器是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
『伍』 君子伊力斯特功放有过热保护电路吗
我们知道君子伊利特斯功放器当然若不热的话就我们线路来说是没有一个好的保护的这个作用当然了这个作用其他的作用相
『陆』 电动机的热保护和过载保护是一个意思么 有什么区别
不是一个意思。
一、本质不同
1、过热保护,指温度超过某一阀值时就启动相应的保护功能。
2、过载保护是防止主电源线路因过载导致保护器过热损坏而加装的过载保护设备。
二、原理不同
1、热保护:一般情况下,使用热敏感的电子元件来组建过热保护电路,当热敏元件监测到主电路设备的温度升高到一定值,其内部的低熔点金属就会发生形变,进而推动主电路断开,达到保护主电路设备的目的。
2、电流过载保护器:由电流互感器采样信号,使每相负载电流转换成与其成比例的电压信号,将该信号及所有控制信号输入微处理器,微处理器对各种信号不断地采集、计算和存储,并与相应的条件进行比较,然后输出结果。
三、保护对象不同
1、过热保护:温度过高时,切换至其他供电设备供电;等温度降低后,电源恢复工作。
2、过载保护:过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,应预置“电流取用比”,即电机额定电流与变频器额定电流之比的百分数。
『柒』 关于一个过热保护的简单电路图,电子专业的同学请进。
这是个利用PN节电压温度特性设计的温度控制电路。其基本电路所用的正反馈是正确的。
我们知道,PN节的正向压降呈现负温度特性。
(参考:http://wenku..com/view/eaddbfed0975f46527d3e14f.html)
此电路VD2担任温度测量,在温度上升时其压降减小,A1+管教电压下降,当A1+从>A1-下降到<A1-时,电路反正,此刻表明VD2所测量的温度达到了由R2、R4所设定的温度值。A1输出从高电平变为低电平,通过R3正反馈作用A1+会突降一个电压差值。这时我们需要启动风机进行降温,要实现这一目的,“驱动电路”必须是低电平启动风机。
那么为什么要用R3引入正反馈呢?这是为了避免风机频繁起停。风机频繁起停很容易过热烧毁。
R3引入正反馈后,会让A1在停止风机时存在一个温度回差。其回差大小由R3引入的正反馈深度决定。比如由R2、R4设定的温度是80℃起动风机,如果没有正反馈,那么此电路在超过80℃启动风机,温度略微下降低于80℃,风机马上就停止。有了正反馈后风机停止就会存在一个由R3决定的温差,这是你可以通过R3设定风机在温度降到70℃(或其他温度)时停止风机。
『捌』 急,过热保护器电路符号,在线等