一个经典输出短路保护电路培训讲学
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& 一个经典输出短路保护电路上电:C2两端电压不能突变,Q2基极电压由VCC 开始下降,下 降到Q2可以导通(BE 结压降取0.7V ),这个时间大概是0.12mS 但 是同时Q1也在起到阻止Q2导通的作用,Q1导通的时间大概是:5.87mS 也就是说Q2在5.87mS 后才会导通,但是同时 C3在阻止Q3的导通, 阻止时间是0.17mSQ3在上电0。
17MS 后导通,负载得电,Q3C 极电压达到13.3左 右,迫使Q2截至,由此可见Q1可以去掉。
短路时,Q3C 极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使 Q3截止,Q3 截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使 拿掉负载也不会有输出。
要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得 C E 结上接一个电阻,取1K 左右。
VCC 13.2V-« --------------------- -------------L C2 厂 lOOnFJ Q 2--------------- 2H3&D6------ WvlOkcHimC110GnF MAAAr22kQhm瞰路功誉描远:当特出短齬后・输出立即关闭;就时,印悽将短路矗销■转出保持为0 ■懸须重新加电后才有特出. 而月・搐输出管Q3撇成IRL 触02 [他0£管)却无法实現上面所说的功誉.±L £3 ■■ 一 3.3 uF 01 R17 1N414S lUkDhm D21IU001 R6 lOkohm自动恢复短路保护自锁短路保护秀一下本人曾经设计的最简短路保护电路,本电路由一个光电耦合器和一个按钮组成。
启动时需要按一下BW按钮使光电耦合器接通并自锁,按钮弹开,负载通过光电耦合器岀口进行通电。
若输岀端发生短路,则光耦失电,岀口打开,输岀则自动断开。
失电。
其缺点显而易见,我就不多说了!!呵呵,我只用它来保护过一个5VLED灯指示回路可通过短路测试!!。
&一个经典输出短路保护电路上电:C2 两端电压不能突变,Q2基极电压由VCC开始下降,下降到Q2可以导通(BE结压降取0.7V),这个时间大概是0.12mS。
但是同时Q1也在起到阻止Q2导通的作用,Q1导通的时间大概是:5.87mS也就是说Q2在5.87mS后才会导通,但是同时C3在阻止Q3的导通,阻止时间是0.17mS。
Q3在上电0。
17MS后导通,负载得电,Q3 C极电压达到13.3左右,迫使Q2截至,由此可见Q1可以去掉。
短路时,Q3 C极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出。
要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得C E结上接一个电阻,取1K左右。
秀一下本人曾经设计的最简短路保护电路,
本电路由一个光电耦合器和一个按钮组成。
启动时需要按一下BW按钮使光电耦合器接通并自锁,按钮弹开,负载通过光电耦合器出口进行通电。
若输出端发生短路,则光耦失电,出口打开,输出则自动断开。
失电。
其缺点显而易见,我就不多说了!!呵呵,我只用它来保护过一个5VLED灯指示回路。
可通过短路测试!!
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短路电流培训在电力系统中,短路电流是一种非常危险的现象。
当电路中出现短路时,电流会迅速增大,可能造成电气设备的损坏,甚至引发火灾等严重事故。
因此,了解和掌握短路电流的知识,对于电力系统的安全运行至关重要。
一、什么是短路电流?短路电流指的是电路中由于某种原因,电流在电源之间形成一个低阻抗的导通通路,导致电流异常增大的现象。
短路电流可以分为对称短路电流和非对称短路电流两种情况。
对称短路电流是指电路中的短路故障是对称的,即电流波形的正、负半周相同。
非对称短路电流则是指电流波形的正、负半周不一致。
二、短路电流的影响1. 对设备的影响短路电流会导致电气设备受到巨大的冲击,可能造成设备的烧毁、熔断器的跳闸甚至设备的爆炸等严重后果。
因此,在设计和选型电气设备时,需要考虑设备的额定短路能力,以保证设备能够承受短路电流的冲击。
2. 对人身安全的影响短路电流对人身安全也存在一定的威胁。
当人接触到带电设备时,如果设备发生短路,短路电流会通过人体,可能造成电击伤害,甚至危及生命。
因此,在电力系统的设计和维护过程中,需要采取相应的安全措施,确保人员的安全。
三、短路电流的计算方法为了预防和控制短路电流,需要进行短路电流的计算。
短路电流的计算方法有多种,其中常用的方法有对称分量法、复摆法和潮流法等。
对称分量法是一种简便的短路电流计算方法,通过将短路电流分解为正、负、零序三个相量,可以分析电路中各个元件上的电压和电流分布情况。
复摆法则是通过将电源电压与短路电流之间的相位差转化为复数运算,从而求解短路电流的大小和相位。
潮流法是一种较为精确的计算方法,通过建立电力系统的节点方程和支路方程,求解节点电压和支路电流的分布情况,从而得到短路电流。
四、短路电流的防护措施为了保证电力系统的安全运行,需要采取一系列的防护措施来防止短路电流带来的危害。
1. 使用熔断器和保险丝等短路保护装置,及时切断短路电流,避免电气设备受到过大的电流冲击。
2. 进行合理的电力系统设计和选型,确保电气设备具有足够的短路能力,能够承受短路电流的冲击。
放大器电压输出短路保护电压输出短路保护是指在放大器输出端出现短路情况时,保护电路能够迅速切断放大器与负载之间的连接,以保护放大器和负载不受损害。
下面将对放大器电压输出短路保护进行详细说明。
放大器的基本工作原理是将输入信号经过放大电路放大后,输出到负载上。
在正常工作情况下,如果输出负载发生短路,即输出电压为0,这时电流将变得非常大,可能会对放大器和负载造成损害。
因此,为了保护放大器和负载,需要设计一种短路保护电路。
短路保护电路的设计目标是在负载出现短路时能够迅速切断放大器与负载之间的连接,以避免电流过大而烧坏放大器。
短路保护电路通常分为两个主要部分:检测电路和保护电路。
检测电路是用于检测负载是否发生短路的部分。
它通常采用电流检测方式,通过检测输出电流的大小来确定负载是否发生短路。
常用的检测电路有差分放大电路、电流采样电路等。
差分放大电路通过对输出电流进行放大并与预设的阈值进行比较,来判断负载是否发生短路。
电流采样电路直接采样输出电流并进行对比判断。
当检测到负载短路时,检测电路将发出一个信号,使保护电路动作。
保护电路是用于切断放大器与负载之间连接的部分。
一旦检测到负载短路,保护电路将迅速切断放大器与负载之间的连接,从而避免大电流流过放大器和负载。
常用的保护电路有瞬态过电流保护电路、电压切断保护电路等。
瞬态过电流保护电路通过快速切断输出电路上的二极管,切断输出电流的通路,以防止电流过大。
电压切断保护电路则通过将输出电流转接到物理接地电阻上,以降低电流值,保护放大器和负载。
此外,短路保护电路还可以具备断路恢复功能。
当负载短路解除时,保护电路能够自动恢复,使放大器可以正常工作。
这种断路恢复功能可以提高系统的可靠性和稳定性。
总结起来,放大器电压输出短路保护是一种保护电路设计,用于监测和切断负载短路情况,以保护放大器和负载不受损害。
它包括检测电路和保护电路,通过检测输出电流并切断输出电路来实现对放大器和负载的保护。
短路保护电路图及原理
短路保护电路是利用一个晶体管来采样输出电压,根据输出电压在短路前后的状态变化判断是否发生短路,从而实现短路保护电路如图5所示为了方便示意短路与否,可以加入一个发光二极管做指示灯,如图6所示,短路发生后,放光二极管D3亮,消除短路后,重新启动电源,电路可以恢复正常工作.
工作原理如下:短路发生后,输出电压经过RA和RB采样得到电压值无法维持三极管Q1导通,于是Q1关断,电容C1被充电,连接AP3003EN管脚的VEN随着时间的推移电压不断升高,表达式如(E-3)所示,VEN一旦高于EN管脚的阈值电压,整个系统停止工作,实现了短路保护的功能。
短路保护设计需要注意两个方面,第一要避免短路保护电路影响系统启动,R1,C1的选择要保证短路保护开始动作的时间远大于系统启动时间;第二是要选择合适的R3,以保证R3的加入不会影响RA和RB所设定的输出电压值.。
一个经典输出短路保
护电路
&一个经典输出短路保护电路
上电:C2 两端电压不能突变,Q2基极电压由VCC开始下降,下降到Q2可以导通(BE结压降取0.7V),这个时间大概是
0.12mS。
但是同时Q1也在起到阻止Q2导通的作用,Q1导通的时间大概是:5.87mS也就是说 Q2在5.87mS后才会导通,但是同时C3在阻止Q3的导通,阻止时间是0.17mS。
Q3在上电0。
17MS后导通,负载得电,Q3 C极电压达到13.3左右,迫使Q2截至,由此可见Q1可以去掉。
短路时,Q3 C极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出。
要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得 C E结上接一个电阻,取1K左右。
秀一下本人曾经设计的最简短路保护电路,
本电路由一个光电耦合器和一个按钮组成。
启动时需要按一下BW按钮使光电耦合器接通并自锁,按钮弹开,负载通过光电耦合器出口进行通电。
若输出端发生短路,则光耦失电,出口打开,输出则自动断开。
失电。
其缺点显而易见,我就不多说了!!呵呵,我只用它来保护过一个5VLED灯指示回路。
可通过短路测试!!。