⑴ IPM是什么
IPM是:Intelligent Power Mole的缩写,中文叫智能功率模块。
IPM是一种先进的功率开关器件,兼有GTR(大功率晶体管)高电流、低饱和电压和高耐压的优点,以及MOSFET(场效应晶体管)高输入阻抗、高开关频率和低驱动功率的优点。而且IPM内部集成了逻辑、控制、检测和保护电路,使用起来方便,不仅减少了系统的体积,缩短了开发时间,也增强了系统的可靠性,适应了当今功率器件的发展方向。
IPM的保护功能
保护电路可以实现控制电压欠压保护、过热保护、过流保护和短路保护。如果IPM模块中有一种保护电路动作,IGBT栅极驱动单元就会关断门极电流并输出一个故障信号(FO)。各种保护功能具体如下:
(1)控制电压欠压保护(UV):IPM使用单一的+15V供电,若供电电压低于12.5V,且时间超过toff=10ms,发生欠压保护,封锁门极驱动电路,输出故障信号。
(2)过温保护(OT):在靠近IGBT芯片的绝缘基板上安装了一个温度传感器,当IPM温度传感器测出其基板的温度超过温度值时,发生过温保护,封锁门极驱动电路,输出故障信号。
(3)过流保护(OC):若流过IGBT的电流值超过过流动作电流,且时间超过toff,则发生过流保护,封锁门极驱动电路,输出故障信号。为避免发生过大的di/dt,大多数IPM采用两级关断模式,过流保护和短路保护操。
⑵ 最简单过压保护电路,我的电源是12V的,下面接的是功放管,功率大概为10W以上到20W,电流大小为200mA,
你把里面的电路改一下就可以了!
⑶ 开关电源集成电路中的保护电路
它反映为芯片,有晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件,若故障、短路、负载时,晶体管会将信号放大,再通过脱线式功率变换电路即保护电路。
⑷ 关于功放机开关机保护电路问题
主要针对ocl功放进行保护:1、开机延时保护:开机通电,正负电源不一致,会造成输出端电位内偏离0v,出现较容大直流电位,导致负载(喇叭)受损,所以通电后一段时间延时后,正负电源稳定并相等后再接通输出负载,避开浪涌电压对喇叭的冲击。一般延时3~5秒。2、电路失控保护:由于电路故障或信号过载,使输出端出现直流电压时,强行切断输出,以保护负载(昂贵的音箱系统)。
这两种保护是利用延时电路和输出直流检测电路驱动继电器对输出线路进行接通/断开控制,主要是对昂贵的音箱进行保护。
功放本身的保护一般有:开机浪涌电流保护、熔断器过流保护、输出短路保护、功放管过热保护等。
⑸ 功放一定要有保护电路吗
在大电流吸取量的音响设备,接通电源的瞬间其流过的电流值可以达到其平均电流值的4-10倍时,对电网和设备本身都是一个冲击,严重的时候会损坏设备。
此时软启动电路能在设备开关的瞬间抑制电流的涌入量,让它平稳地达到正常起到保护设备和不引起电网波动的作用。通常用热敏电阻(NTC)的负温度特性来实现这个功能。
Stvdio Due G2系列:适用现场扩声系统、固定安装、流动演出等
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过流保护
当功放的负载太低但又没有达到短路状态,这时候短路保护不会动作,但输出的电流会非常之大超过功放的安全使用值,这时候过流保护电路就会介入工作,通常的做法是:控制输入电压和输出电流,让功放始终工作在在安全范围内。
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过热保护
设计优良的功放在正常使用的情况下,不会出现过热保护,只有当外部使用环境恶劣或内部发生故障的时候才会动作。整台功放最热的地方就是输出级晶体管的C极(集电极),因此过热保护的温度感应器一般安装在离晶体管的C极最近地方或散热器上最热的地方。
过热保护的阀值一般为95℃,也有105℃,晶体管的极端承受温度是105℃。
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失真压限器
音响设备的输入电平值都有一个规定的范围,如果超出这个范围,信号就会产生削顶,严重的时候会变成方波。失真限幅器的作用是保证输入信号的电平始终控制在音响设备允许的线性工作区范围内。一般的标准是THD1%时启动。
Stvdio Due G4系列:适用现场扩声系统、固定安装、流动演出等
功放常见的故障维修
1、整机不工作
整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。
检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。
2、无声音输出
无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。
检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。
3、音轻
所谓音轻故障,是指音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的增益下降或输出功率变小。
检修时,首先应检查信号源和音箱是否正常,可用替换的办法来检查。然后检查各类转换开关和控制电位器,看音量能否变大。
若以上各部分均正常,应判断出故障是在前级还是在后级电路。对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,若音箱的声音大小不变,则故障在后级电路;反之,故障在前级电路。
4、噪声大
放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。
检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明显变小,说明故障在前级电路;反之,故障在后级电路。
交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。
5、失真
失真故障是某放大级工作点偏移或功放推挽输出级工作不对称所致。检修时,可根据放大器输出功率与失真的变化情况,来判断具体的故障部位。
电子管放大器若失真的同时输出功率变小(音轻),应检查是否推挽功放中某一放大管衰老、工作点不对或输出变压器局部短路造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,多是负反馈电路中的电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路所致。
6、啸叫
啸叫故障是电路中存在自激所致,又分为低频啸叫和高频啸叫。
低频啸叫通常是由于电源滤波或退耦不良所致(在啸叫的同时往往还伴有交流声),应检查电源滤波电容、稳压器和退耦电容是否开路或失效,使电源内阻增大。功放集成电路性能不良,也会出现低频啸叫故障,此时集成电路的工作温度会很高。
高频啸叫的频率较高,通常是放大电路中高频消振电容失效或前级运放集成电路性能变差所致。可在后级放大电路的消振电容或退耦电容两端并接小电容来检查。另外,负反馈元件损坏、变值或脱焊时,也会引起高频正反馈而出现高频啸叫。
⑹ 电磁炉功率管C极过压保护电路怎么工作正常
电磁炉常用IGBT做功率管,通常用RC回路做阻容吸收,避免高压冲击,同时也要避免RC时间常数过大,造成额外能量消耗。 RC时间常数取值要精确设计,工程设计思路如下:
1、假定工作周期内R端电压为恒压,那么R单位时间吸收焦耳能量可确定。
2、求IGBT负载分布电感(这是关键,可查阅相关经验公式,或直接根据基本物理原理求定积分核算分布电感数据)根据其峰值电流核算单位时间(周期)内的电感能量 P=0.5LI^2,确保该能量恰好被C吸收,同时单位时间内恰好被R消耗,根据以上条件列等式解方程组即可。
⑺ 这是L298N驱动直流电机的保护电路,谁能告诉我是什么原理,如何保护
大多人问这样的问题了!以下是本人之前回答另一个人的,只要你把图中的J4看成下面的A绕组,图中的J4的1脚看作A1、2脚看作A2、D9看作D1、D12看作D6就行。
为把事说清楚,这里就拿A绕组为例:接在A1的D1和接在A2的D6为一组,A2的D2和A1的D5为另一组,共同组成两个泄放保护通道。
我们知道,当电感线圈通电后再断电时,绕组两端会产生一个比电源电压高N倍,极性与电源电压相反的反向电压,这就是自感电动势。这个反向电压就会加在L298的功率开关器件上,将L298的功率开关器件击穿烧坏,所以要建立一个泄放通道,将绕组自感电动势所产生的高压和电流释放,以保护功率开关器件。
D1、D6,D2、D5两组的作用分别为:电机正转时,A1为正,A2为地,电流从A1流向A2。当切断电流,电机停转时A绕组的感生电压A2为正A1为负(就象一组电池),这时接在正端(A2)的D2会正向导通;而接在负端(A1)的D5反向导通将负端接地。为感生电流提供泄放通道向C3、C2充电。这时,C3、C2作为储能器件将自感电流吸收储存。
反转时与正转相反,当电机反转后断电时D1和D6起作用。
电路中的二极管在为L298提供保护同时,也为感生电流向电源电路充电提供通道。C2、C3不但是滤波电容,也是储能器件。
⑻ 用电时保险丝的作用是减小功率保护电路吗
保险丝在电路短路时,或电路总功率过大时,电流过大,产生的电热过多,达到保险丝的熔点而熔化,能自动切断电源.所以它的作用是:在电流超过规定值时自动切断电路.A、B、C选项说法错误;不符合题意. 故选D.
⑼ 电路中常见的控制电路和保护电路的开关有哪些
1、过载保护开关(空气开关),在电路电流超过额定动作电流时断开电路,如用电功率过大或短路。
2、漏电保护开关,电路漏电时,断开电路。
⑽ 什么是过功率保护
当电器在供电超压,或后级负载有短路过流等超实际功率的故障发生时电路中的过载保护电路通过反馈电路动作切断主供电以保护电路,电器。使故障不再扩大。