Усилитель напряжения с источником питания и защитой от перенапряжения входного сигнала




- Добавлен: 24.01.2023
- Размер: 2 MB
- Закачек: 0
Получить бесплатный доступ добавив свой материал или получить скидку оплатив сразу нескольких материалов
Подписаться на ежедневные обновления каталога:
Описание
Усилитель напряжения с источником питания и защитой от перенапряжения входного сигнала
Состав проекта
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Дополнительная информация
Контент чертежей
ЛАЧХ и ЛФЧХ.cdw

Перенапряжеия.docx
Тем не менее плавкие предохранители и поныне широко используют в низковольтных цепях постоянного тока там где от них не требуется повышенное быстродействие.
Там где плавкие предохранители не могут эффективно решить задачу защиты радиоэлектронного оборудования и приборов от токовых перегрузок их можно с успехом использовать в схемах защиты электронных устройств от перенапряжения.
Принцип действия этой защиты прост: при превышении уровня питающего напряжения срабатывает пороговое устройство устраивающее короткое замыкание в цепи нагрузки в результате которого проводник предохранителя плавится и разрывает цепь нагрузки.
Метод защиты аппаратуры от перенапряжения за счет принудительного пережигания предохранителя конечно не является идеальным но получил достаточно широкое распространение благодаря своей простоте и надежности. При использовании этого метода и выбора оптимального варианта защиты стоит учитывать насколько быстродействующим должен быть автомат защиты стоит ли пережигать предохранитель при кратковременных бросках напряжения или ввести элемент задержки срабатывания. Желательно также ввести в схему индикацию факта перегорания предохранителя.
Простейшее защитное устройство позволяющее спасти защищаемую радиоэлектронную схему показано на рис. 1. При пробое стабилитрона включается тиристор и шунтирует нагрузку после чего перегорает предохранитель. Тиристор должен быть рассчитан на значительный хотя и кратковременный ток. В схеме совершенно не допустимо использование суррогатных предохранителей поскольку в противном случае могут одновременно выйти из строя как защищаемая схема так и источник питания и само защитное устройство.
Рис. 1. Простейшая защита от перенапряжения
Рис. 2. Помехозащищенная схема защиты нагрузки от превышения напряжения
Усовершенствованная схема защиты нагрузки от превышения напряжения дополненная резистором и конденсатором показана на рис. 2. Резистор ограничивает предельный ток через стабилитрон и управляющий переход тиристора конденсатор снижает вероятность срабатывания защиты при кратковременных бросках питающего напряжения.
Следующее устройство (рис. 3) защитит радиоаппаратуру от выхода из строя при случайной переполюсовке или превышении
напряжения питания что нередко бывает при неисправности генератора в автомобиле.
При правильной полярности и номинальном напряжении питания диод VD1 и тиристор VS1 закрыты и ток через предохранитель FU1 поступает на выход устройства.
Рис. 3. Схема защиты радиоаппаратуры с индикацией аварии
Если полярность обратная то диод VD1 открывается и сгорает предохранитель FU1. Лампа EL1 загорается сигнализируя об аварийном подключении.
При правильной полярности но входном напряжении превышающем установленный уровень задаваемый стабилитронами VD2 и VD3 (в данном случае — 16 Б) тиристор VS1 открывается и замыкает цепь накоротко что вызывает перегорание предохранителя и зажигание аварийной лампы EL1.
Предохранитель FU1 должен быть рассчитан на максимальный ток потребляемый радиоаппаратурой.
Элементы ГТЛ-логики обычно работоспособны в узком диапазоне питающих напряжений (45 55 B). Если аварийное снижение питающего напряжения не столь опасно для «здоровья» микросхем то повышение этого напряжения совершенно недопустимо поскольку может привести к повреждению всех микросхем устройства.
На рис. 4 приведена простая и довольно эффективная схема защиты 7777-устройств от перенапряжения. Способ защиты предельно прост: как только питающее напряжение превысит рекомендуемый уровень всего на 5% (т.е. достигнет величины 525 Б) сработает пороговое устройство и включится тиристор. Через него начинает протекать ток короткого замыкания который пережигает плавкий предохранитель FU1. Разумеется в качестве предохранителя нельзя использовать суррогатные предохранители поскольку в таком случае может выйти из строя блок питания защищающий схему тиристор а затем и защищаемые микросхемы.
Недостатком устройства является отсутствие индикации перегорания предохранителя.
Рис. 4. Схема защиты микросхем ТТЛ от перенапряжения
Рис. 5. Схема устройства защиты от перенапряжения работающего на переменном и постоянном токе
Схема устройства которое в случае аварии в электросети защитит телевизор видеомагнитофон холодильник и т.д. от перенапряжения приведена на рис. 5
Напряжение срабатывания защиты определяется падением напряжения на составном стабилитроне VD5+VD6 и составляет 270 Б.
Конденсаторы С1 и С2 образуют совместно с резистором R1 RC-цепочку которая препятствует срабатыванию устройства при импульсных выбросах в сети.
Схема работает следующим образом. При напряжении в сети до 270 В стабилитроны VD3 VD4 закрыты. Также закрыты и тиристоры VS1 VS2. При действующем напряжении более 270 В открываются стабилитроны VD3 VD4 и на управляющие электроды тиристоров VS1 VS2 поступает открывающее напряжение. В зависимости от полярности полупериода сетевого напряжения ток проходит либо через тиристор VS1 либо через VS2. Когда ток превышает 10 А срабатывают автоматические выключатели (пробки плавкие предохранители) отключая электроприборы от электросети. Нагрузка (на рисунке не показана) подключается параллельно тиристорам. Проверить работоспособность устройства можно с помощью ЛАТРа.
Устройство работоспособно и на постоянном токе.
Рис. 6. Схема релейного устройства защиты от перенапряжения с самоблокировкой
Устройство защиты от перенапряжения (рис. 6) выгодно отличается от предыдущих тем что в нем не происходит необратимого повреждения элемента защиты. Вместо этого при напряжении свыше 141 В пробивается цепочка стабилитронов VD1 — VD3 включается и самоблокируется тиристор VS1 срабатывает реле К1 и своими контактами отключает цепь нагрузки.
Восстановить исходное состояние устройства защиты можно только после вмешательства оператора — для этого следует нажать на кнопку SB1. Устройство также переходит в рабочий ждущий режим после кратковременного отключения источника питания. К числу недостатков данного устройства защиты относится его высокая чувствительность к кратковременным перенапряжениям.
Устройство (патент DL-WR 82992) принципиальная схема которого приведена на рис. 7 может применяться для защиты нагрузки от недопустимо высокого выходного напряжения. В нормальных условиях транзистор VT1 работает в режиме когда напряжение между его коллектором и эмиттером небольшое и на транзисторе рассеивается небольшая мощность (ток базы определяется резистором R1). Сопротивление стабилитрона VD2 в этом случае большое и тиристор VS1 закрыт.
Рис. 7. Схема полупроводникового реле защиты нагрузки от перенапряжения
При возрастании напряжения на выходе устройства выше определенной величины через стабилитрон начинает протекать ток который приводит к открыванию тиристора. Транзистор VT1 при этом закрывается и напряжение на выходе устройства становится близко к нулю. Отключить защиту можно только отключением источника питания.
Описанное устройство должно включаться в выходную цепь стабилизаторов так чтобы сигнал обратной связи подавался из цепи расположенной за системой защиты. При номинальном выходном напряжении 12 В и токе 1 А в устройстве можно применить транзистор КТ802А тиристор КУ201А — КУ201К стабилитрон — Д814Б. Сопротивление резистора R1 должно быть 39 Ом (мощность рассеивания при отсутствии системы автоматики отключающей стабилизатор от сети составляет 10 Вт) R2 — 200 Ом R3 — 1 кОм.
К л е м м н ы е к о р о б к и д л я п о д к л ю ч е н и я г е н е р а т о р о в 6 кА
Клеммные коробки GAK 4 Strings (для 4 линий) с защитой от перенапряжений
Клеммные коробки для подключения генераторов представляют собой готовое
решение для защиты от перенапряжений рассчитанное на подключение 4 линий и
инвертора с контроллером MPP.
Схема защиты состоит из варисторов высокой мощности с тепловым
предохранителем и тепловым размыкающим устройством которые обеспечивают
размыкание цепи в случае отказа.
Перечисленные ниже стандартные варианты предназначены для защиты от
вредоносного воздействия молний и перенапряжений (в зависимости от применяемого
защитного модуля). Дополнительные решения доступны по запросу.
Модули защиты от перенапряжений (тип 3) для сетей постоянного тока и фотогальванических энергетических установок DS210-24DC
Защитные модули серии DS210 DC являются отличным решением для защиты
радиоэлектронной аппаратуры. Защитная схема основана на
использовании варисторов с тепловым предохранителем рассчитанные на
необходимое напряжение (12 24 48 75 95110 и 130 В постоянного тока). На случай
отказа в защитной схеме предусмотрено тепловое размыкающее устройство.
Информация о рабочем режиме и состоянии устройства отображается с помощью
светодиодного индикатора.
Устройство рассчитано на монтаж на стандартную DIN-рейку (35 мм) а благодаря
наличию сменного модуля обслуживание устройства и замена неисправных элементов
не требуют много времени.
Защита от перенапряжений для цепей постоянного тока
Диапазон напряжений – от 12 до 130 В
Максимальный импульсный ток Imax: от 2 до 6 кА
Оптический индикатор неисправности
Сменный защитный модуль
БП+ПЭ.cdw

Выпрямительная сборка
Рекомендуемые чертежи
- 24.01.2023
- 01.07.2014
Свободное скачивание на сегодня
Обновление через: 2 часа 23 минуты