双电源短路保护电路
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施耐德万高双电源自动转换开关施耐德万高双电源自动转换开关WATSN 系列自动转换开关是施耐德万高公司生产销售的利用微机控制技术开发研制的新一代自动转换开关。
该开关以施耐德电气公司的 Multi9 系列、Compact 系列断路器或符合开关为执行元件,并配以机电一体化、带机电双重联锁的新型控制机构,特别适合用在不容许电源断电的重要供电场所即重要负荷。
为满足现场需求,自动转换开关可实现自投自复、自投不自复、互为备用三种不同的工作方式。
实现市电对市电双电源 WATSN-40 负荷隔离开关INT WATSN-63/63 3CBRX WATSNA 2P 40A WATSNA 40A/2 WATSNA 63/16 3CBR-D WATSNA 63/40-4CBR WATSNA 63/63 2CBR-C WATSNA 63/63 4CBR-D WATSNA-1004PCR WATSNA-100 4PCR INT WATSNA-100/ 4PCR WATSNA-100/100 3CBS WATSNA-100/100 3PCR WATSNA-100/100 4CBI WATSNA-100/100 4CBR WATSNA-100/100 4CBS WATSNA-100/100 4PCR WATSNA-100/100.3CBR WATSNA-100/100.4CBR WATSNA-100/100.4PCR WATSNA-100/100A 3CBR WATSNA-100/100A 4CBIF WATSN-63/63 3CBR WATSNA-100/100A 4CBR WATSNA-100/100A 4CBRXF WATSNA-100/100A 4PCR WATSNA-100/16 .3CBR WATSNA-100/25 3CBR WATSNA-100/25A 4CBR WATSNA-100/32 .3CBR WATSNA-100/32 3CBR WATSNA-100/32.4CBR WATSNA-100/40 .3CBR WATSNA-100/40 3CBR WATSNA-100/40 4CBR WATSNA-100/40 4P PCRWATSNA-100/503CBRWATSNA-100/50.4CBRWATSNA-100/50A 4CBRWATSNA-100/63 3CBRWATSNA-100/63 4CBRWATSNA-100/63 4PPCRWATSNA-100/63.3CBRWATSNA-100/63A 4CBRWATSNA-100/63A 4CBTRWATSNA-100/63A 4PCRWATSNA-100/80 4CBRWATSNA-100/80 4CBR XFWATSNA-100/80 4PCRWATSNA-100/80.3CBRWATSNA-100/80.3CBSWATSNA-100/80.4CBRWATSNA-100/80A 3CBRWATSNA-100/80A4CBRWATSNA-100/80A.3CBR-XWATSNA-100-100-3CBIWATSNA-100-100-4PCRWATSNA-100-40-3CBRSTR22SEWATSNA-100A4PCRWATSNA-125/3RWATSNA-125A/4PCRWATSNA-16/162CBRWATSNA-160.4CBRWATSNA-160/1004PCRWATSNA-160/100.4CBRWATSNA-160/100A 4CBRWATSNA-160/100A4PCRWATSNA-160/125 4CBRWATSNA-160/125.3CBRWATSNA-160/125A 4CBRWATSNA-160/125A 4PCRWATSNA-160/160 3CBIWATSNA-160/160 3CBRWATSNA-160/160 4CBRWATSNA-160/160.3CBRWATSNA-160/160.3CBSWATSNA-160/160.3CBS手柄WATSNA-160/160.3PCIF WATSNA-160/160.4CBR WATSNA-160/160.4PCR WATSNA-160/160-4CBR WATSNA-160/160A 3PCR WATSNA-160/160A 4CBR WATSNA-160/160A 4CBRXF WATSNA-160/160A 4PCR WATSNA-160-125-3CBI WATSNA-160-40-3CBI WATSNA-160A/120A 3CBR WATSNA-160N/125-3CBR WATSNA-200A/4PCR WATSNA-250/125 4CBR WATSNA-250/160 4PCR WATSNA-250/200 4PCR WATSNA-250/200.3CBR WATSNA-250/200.4CBR WATSNA-250/200.4CBS WATSNA-250/200A 4CBR WATSNA-250/250 3CBS WATSNA-250/250 4BCR WATSNA-250/250 4PCR WATSNA-250/250.4CBR WATSNA-250/250A 4CBR WATSNA-250/250A.3CBR WATSNA-250/H200A 3CBR WATSNA-250/H250A 3CBR双电源是指:一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
继电保护—方向过电流保护原理解析(四)一、方向过电流保护简述在电力系统中,两侧电源或单相环网的输电线路,在这样的电网中,为切除线路上的故障,线路两侧都装有断路器和相应的保护,如装设过流保护将不能保证动作的选择性。
为解决选择性的问题,在原来的电流保护的基础上装设了方向原件(功率方向继电器)。
规定:功率的方向由母线流向线路为正,由线路流向母线为负。
由功率方向继电器加以判断,当功率方向为正时动作,反之不动。
二、方向过电流保护动作分析当K1点短路,保护1、2动作,断开QF1和QF2,接在A、B、C、D母线上的用户,仍然由A侧电源和D侧电源分别供电,提高了对用户供电可靠性。
阶段式电流保护用于双侧电源的网络中,不能完全满足选择性要求。
以瞬时电流速断保护1为例,保护的动作电流为:对过电流保护,当在K1点短路时,要求:t2>t3当K2点短路时,要求:t3>t2显然,这两个要求是相互矛盾。
对于定时限过电流保护而言,利用动作时间是无法满足要求的。
结论:短路功率方向从母线指向线路时,保护动作才具有选择性。
三、方向过电流保护工作原理规定:短路功率的方向从母线指向线路为正方向。
K1点短路时,保护1、2、4、6为正方向;保护3和5反方向,不应起动。
为了满足选择性要求,保护1、3、5动作时间需进行配合;保护2、4、6动作时间需进行配合。
结论:相同动作方向保护的动作时间仍按阶梯原则进行配合t1>t3>t5,t6>t4>t23.1单相式方向过电流保护原理接线由起动元件、方向元件、时间元件和信号元件组成。
3.2功率方向继电器工作原理K1点发生短路故障时,加入保护3的电压与电流反映了一次电压和电流的相位和大小。
通过保护3的短路功率为:>0当反方向短路时,通过保护3的短路功率为功率方向继电器动作条件:动作方程表达式事实上是间接比较保护安装处母线电压与流过保护安装处电流的相位。
当加入继电器电压为零时,无法进行比相。
双电源自动转换开关控制器制作方法一、设计电路图首先,我们需要设计双电源自动转换开关控制器的电路图。
在电路图中,需要包括输入输出电压的检测、控制逻辑电路、驱动电路等部分。
根据设计需求,使用专业电路设计软件绘制电路图。
二、选择元件根据设计的电路图,选择合适的电子元件。
需要选择的元件包括电压检测器、逻辑电路芯片、驱动管等。
在选择元件时,应考虑元件的参数、性能、耐压值等因素,以确保整个控制器的稳定性和可靠性。
三、搭建电路按照设计的电路图,搭建双电源自动转换开关控制器的电路。
在搭建电路时,应注意元件的极性、插脚顺序等细节问题,确保电路连接正确无误。
同时,应遵循电子工艺规范,合理布局元件和导线,以提高整个控制器的美观度和可靠性。
四、编写程序为了实现双电源自动转换的功能,我们需要编写控制程序。
根据控制需求,使用编程语言(如C语言)编写程序,实现电压检测、逻辑控制、驱动输出等功能。
在编写程序时,应注意程序的逻辑性和可读性,以提高程序的维护性和扩展性。
五、烧录程序将编写好的程序烧录到控制器的主控芯片中。
在烧录之前,应先确认主控芯片的型号和烧录方式,然后按照操作步骤进行烧录。
在烧录过程中,应注意数据的校验和备份,确保程序的完整性和正确性。
六、调试系统完成烧录程序后,我们需要对整个系统进行调试。
通过模拟输入输出信号,检查控制器的响应是否符合设计要求。
如果存在问题,应及时调整电路或程序,直到整个系统运行稳定可靠。
在调试过程中,应注意安全问题,避免短路或过载等危险情况的发生。
七、封装制作完成系统调试后,我们需要对控制器进行封装制作。
根据设计需求,选择合适的封装材料和工艺,将电路板和元件组装在一起。
在封装过程中,应注意保护电路板和元件,避免损坏或污染。
同时,应遵循相关标准和规范,确保整个控制器的质量和安全性。
八、测试验收最后,我们需要对双电源自动转换开关控制器进行测试验收。
通过实际测试,检查控制器是否符合设计要求和使用需求。
UC3842开关电源各功能电路详解一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。
辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC 输入整流滤波电路原理:①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。
当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。
②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
当电源开启瞬间,要对 C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。
因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。
③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。
若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。
2、 DC 输入滤波电路原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。
② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。
在起机的瞬间,由于 C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。
当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。
如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使 Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。
典型低压开关柜双电源供电的自投自复电路在低压供电系统中,采用单母线分段,双电源供电,母联作备用电源自动投入装置(简称ATS)是一种常见的供电方案。
目前国内已有多家制造厂生产这种自动切换的整机装置,但产品价格较为昂贵,故以往常用继电器组合的ATS装置,仍有不少用户所采用。
对于低压ATS电路,也有标准图集可作参考,但实际应用时,不能生搬硬套,应根据现场实际情况及用户的不同要求重新进行设计。
为此笔者设计了“双电源供电的自投自复电路”。
对于单母线分段双电源供电系统,可有多种运行方式,本设计仅为二路电源同时供电,以母联作备自投的一种常用方案,其特点是当工作电源失电后,母联在满足自投条件下自动投入运行;当失电线路恢复来电时,又能自动切断母联断路器,自动恢复原线路供电。
现对本设计电路作一简要说明――1.ATS装置动作的基本条件(1).母线工作电源由人工手动切除,或保护装置动作跳闸造成母线失电,ATS装置不应动作(2).I(II)段母线工作电源断开后,II(I)段工作母线应具有60%~70%的额定电压(228V~266V)方具备自投条件。
(3).工作母线失压保护按母线额定电压的25%(95V)整定,电压继电器1KV~4KV全部按串联连接,线圈长期允许工作电压为440V。
若运行中发生B相熔丝熔断,1KV(3KV)和2KV(4KV)的电压降相同,同为190V,此时因1KV(3KV)继电器实际工作电压高于整定值,因而1KV(3KV)不会误动作,仅发生缺相报警信号,因而避免了ATS的误动作。
(4).ATS是否投入运行,由运行值班人员根据所需的运行方式决定,并由工作转换开关1SA(2SA)切换至所需工位。
2.母线初次送电I,II段母线分别由二路电源供电,转换开关1SA~3SA均在手动位置,由工人手动操作,先后合上进线断路器1QF,2QF。
3.自投过程(1).将母联断路器3QF置于热备用状态。
(2).在二路电源同时供电的情况下,操作转换开关1SA~3SA,置于自动工作位置。
双电源切换开关在电气设计中的选择与应用发布时间:2023-07-12T03:39:47.216Z 来源:《科技潮》2023年13期作者:包欣蕾[导读] 电力是社会经济发展中最重要的能源,而不间断的电力供应则是保障安全生产最重要的前提条件和满足人们日常生活的基础。
中国石油化工股份有限公司天然气分公司河南天然气销售中心河南郑州 450000摘要:电力是当今社会生活中不可缺少的重要能源,随着社会经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,人们对电力能源供应的质量和可靠性的要求也越来越高,电力能源持续供应的重要作用越来越明显。
因此,作为保证供电可靠性的开关器件之一双电源自动切换开关的应用需求就越来越大。
本文对双电源自动切换开关的设计与应用进行分析,旨在为各行业的的应用提供参考。
关键词:双电源切换开关设计与应用1 引言电力是社会经济发展中最重要的能源,而不间断的电力供应则是保障安全生产最重要的前提条件和满足人们日常生活的基础。
高层建筑的消防系统、医院、大型商场、通信基站、各级指挥调度中心等许多重要场所都要求电力供应不能中断,否则,可能会造成严重的不良后果,因此,备用电源已经成为各类建筑中必不可少的配套设施。
在正常供电线路电力中断的情况下,能够自动切换并启动备用电源,以保证电力持续供应,而这一自动切换电源的关键设备便是双电源自动切换开关,双电源自动切换开关能够在两种电源中实现自动切换,本文对其设计和应用进行分析。
2 双电源自动切换开关2.1双电源自动切换开关概述双电源自动切换开关就是在外部电源电力供应中断的前提下,能够自动将电源开关切换到备用电源并继续向用电负荷进行供电,以保证设备正常运行的装置。
目前,双电源自动切换开关是不会产生误动的可靠性非常高的智能开关,能够实时对电网电源和发电机电源的三相电压有效值进行检测,当任何电源的任意一项出现欠压、过压、缺相等非正常现象,该装置能够自动的将非正常电源切换到正常电源并继续供电,使各种设备都能够实现正常运行;当检测到电网电源恢复正常供电后,会自动切换到电网电源并关闭备用电源[1]。
虽然其内部电路略有差异,但引出脚位电源极性反接(Vsmax=12V 、负载泄放功放集成电路TDA2030详解音频功放电路TDA203Q 采用5脚单列直插式塑料封装结构,如图所示,按引脚的 形状引可分为H 型和V 型。
该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设 备,具有体积小、输出功率大、谐波失真和交越失真小等特点。
并设有短路和过热保护 电路等,多用于高级收录机及高传真立体声扩音装置。
意大利SGS 公司、美国RCA 公司、 日本日立公司、NEC 公司等均有同类产品生产, 置及功能均相同,可以互换。
电路特点:[1] .外接元件非常少。
[2] .输出功率大,Po=18W (RL=44)。
[3] .采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
[4] .开机冲击极小。
[5] .内含各种保护电路,因此工作安全可靠。
主要保护电路有:短路、过热、地线偶然开路、 电压反冲等。
极限参数:如表1所示。
表 1 TDA2003极限参数(TA=25 C )参数名称 符号参数值 单位电源电压 Vcc ± 18 V 输入电压 Vt ± 18 V 差分输入电压 Vi ± 15V 输出峰值电流I O 3.5 A 功耗 PD 20 W结温 Ti -40 〜+150 c 工作环境温度Topt -30 〜+75 c 贮存温度Tstg-40 〜+150c封装形式:TDA2030为5脚单列直插式,如上图1所示 电气参数:如表2所示54 321表2: TDA2030 电气参数(Vcc=±14V, TA=25 C)典型应用电路:06-01—2?Mu丄C7 RL衍n1.双电源供电电路2.单电源供电电路各元器件的作用:元器件推荐值作用比推荐值大时对电路的影响比推荐值小时对电路的影响R1 150K 闭环增益设置增大增益减小增益R2 4.7K 闭环增益设减小增益增大增益R3 100K 同相输入偏置增大输入阻抗减小输入阻抗R4 1 Q移相,稳定频率感性负载有振荡危险R5 R6 均100K 同相输入端偏置电源消耗增大C1 1u 输入隔直提高低频截至频率C2 22u 反相隔直提高低频截至频率C5 100u 低频退耦有振荡的危险C3 100 n 咼频退耦有振荡的危险C6 2200u 输出隔直提高低频截至频率C7 220n 移相、稳定频率有振荡的危险D1、D2输出电压正负限幅保护C5tCOJT Q%01 ,丁2乱注意事项:TDA2030具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
双运放组成的过流保护电路的工作原理引言:随着电子设备的普及和需求的增加,电路的过流保护成为了一项重要的设计要求。
过流保护电路的作用是在电路中检测电流是否超过了设定的阈值,并在超过阈值时采取相应的措施,以保护电路和设备的安全运行。
本文将介绍以双运放组成的过流保护电路的工作原理。
一、过流保护电路的基本原理过流保护电路的基本原理是根据欧姆定律,即电流与电压和电阻之间的关系。
当电流超过一定的阈值时,电阻中的电压将超过一定的限制值,从而触发保护电路,以达到保护电路和设备的目的。
二、双运放组成的过流保护电路的结构双运放组成的过流保护电路通常由运放、电阻和电流检测元件组成。
其中,运放是核心部件,起到放大和处理电流信号的作用;电阻用于限流和调整阈值;电流检测元件用于检测电流是否超过阈值。
三、双运放组成的过流保护电路的工作原理1. 运放工作原理:双运放组成的过流保护电路中的运放主要起到放大和处理电流信号的作用。
运放通常由差分放大器和输出级组成。
差分放大器可以将输入电流信号放大到合适的范围,并将其转换为电压信号。
输出级可以根据电压信号的大小控制相应的输出。
2. 电阻工作原理:电阻在过流保护电路中起到限流和调整阈值的作用。
通过合理选择电阻的阻值,可以控制电流的大小。
当电流超过阈值时,电阻中的电压将超过限制值,从而触发保护电路。
3. 电流检测元件工作原理:电流检测元件用于检测电流是否超过阈值。
常用的电流检测元件有电流互感器、霍尔传感器等。
电流检测元件可以将电流转换为电压信号,并反馈给运放,进而触发保护电路。
四、双运放组成的过流保护电路的工作流程1. 初始状态:在电路正常工作时,电流处于正常范围内,电阻中的电压低于限制值,保护电路不会触发。
2. 电流超过阈值:当电流超过设定的阈值时,电阻中的电压将超过限制值。
此时,电流检测元件将电流转换为电压信号,并通过运放放大和处理。
运放根据电压信号的大小控制相应的输出。
一般情况下,当电压信号超过一定的门限值时,运放的输出将发生变化。
ATX电源电路图解说明2009年05月20日星期三21:28 一、滤波电路1、电磁干扰电脑电源是把工频交流整流为直流再通过开关变为高频交流其后再整流为稳定直流的一种电源这样就有工频电源的整流波形畸变产生的噪声与开关波形会产生大量的噪声噪声在输入端泄漏出去就表现为辐射噪声和传导噪声在输出端泄漏出去就表现为纹波。
辐射噪声频率高于30MHZ会传播到空间中传导噪声频率在30MHZ以下主要干扰音频设备通过电源线传播到电网中。
外部噪声会进入到电网中的其它电子设备中影响电子设备的运行而供给负载的电源产生的噪声也会泄漏到电源外部因此电脑电源必须有阻止这些噪声进出的功能。
在电脑电源的输入端需要有由电容和电感构成的滤波器用于抑制交流电产生的EMI。
在电源的输出端工频电源的整流波形畸变引起的噪声以及开关工作波形产生的噪声呈现为纹波因此在输出端也需要接入滤波器用于抑制直流电产生的EMI。
2、输入端第一道EMI滤波电路第一道EMI 滤波电容是由X电容白盒子、线圈型电感和两个Y电容构成的用来抑制输入端的高频干扰以及PWM自身产生的高频干扰对电网的污染。
3、第二道EMI滤波电路为保证输入到整流电路中的电流的纯净还需要进行第二道滤波。
此滤波电路是由X电容、Y电容和变压器型电感组成。
4、高压滤波电路高压整流滤波电路把220V的交流市电转换为300V的高压直流电压一路输到开关电路一路输到辅助电源电路。
高压滤波电容的容量对输出端的稳定性有很大影响纹波输出的控制也是基于滤波电容的容量。
纹波是与输出端呈现的输入频率及开关变换频率同步的分量一般为输出电压的0.5以内。
5、低压滤波电路当高频噪声泄漏到负载侧时可能使电脑配件产生故障同时高频噪声也会向空间辐射。
低压端采用的直流线路EMI滤波器。
直流线路EMI 滤波器比较复杂。
电源的直流有5V、12V和3.3V电压对于每路电压都需要进行滤波。
低压端通常有两个大的扼流线圈其中稍大的对5V和12V进行滤波稍小的对3.3V进行滤波。
双联双控开关电路图什么叫双联?一个面板上两个健,分别控制两个电源什么叫双控?双控的意思是指对某个设备进行两个地方的分别控制,比如如果是照明灯,那有在客厅进门控制客厅灯光的,你到了卧室要睡觉的时候再跑去客厅关闭客厅灯就累了,在卧室你可以也安一个开关对客厅灯进行控制。
同样在工厂里面对某个电机进行两地控制都是很平常的事情。
所以双联双控就是指不同地方的两个面板上各两个健,共控制两个电源达到在不同地方可以控制同一设备(如,照明灯).开关插座的常用术语1. 多位开关:几个开关并列,各自控制各自的灯。
往往也称:双联、三联,或一开、四开等。
2. 双控开关:二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。
3. 夜光开关:开关上带有荧光或微光指示灯,便于夜间寻找位置。
特别提醒:此类开关的缺点是:a.带灯开关较贵,与日光灯、吸顶灯配合使用时,会有灯光闪烁现象;b.荧光靠反射光,几年以后则会更暗。
4. 调光开关:可开关并可通过旋钮可以调节灯光强弱。
注意:不能与节能灯配合使用。
5. 10A:满足家庭内普通电器用电限额。
6. 16A:满足家庭内空调或其它大功率电器(热水器),注意:你所使用的电器的插头规格。
7. 插座带开关:可以控制插座通断电;也可以单独作为开关使用。
多用于常用电器处,如微波炉、洗衣机、空调等,还有单独控制镜前灯等。
8. 边框、面板:组装式开关插座,可以调换颜色,拆装方便,风格自由。
9. 空白面板:用来封蔽墙上预留的查线盒,或弃用的墙孔。
10. 暗盒:安装于墙体内,走线前都要预埋。
11. 146型:宽是普通开关插座二倍,如有些四位开关、十孔插座等。
注意:长型暗盒才能安装。
12. 多功能插座:可以兼容老式的及国外制式的圆脚插头、方脚插头等等。
13. 转换插座:中国制式的电器采用的是国标。
如果出国使用要经过插座转换有些还要电压转换。
14. 特殊开关:遥控开关、声光控开关、遥感开关等等。
台式机电源短路怎么解决台式机电源也会短路的,只是情况比较少!那么电源短路该怎么办呢?下面是店铺跟大家分享的是台式机电源短路怎么解决,欢迎大家来阅读学习。
台式机电源短路解决方法一:不应该啊。
电脑的电源有比较完善的保护电路,输出短路会使保护电路动作,关闭主电源的,要断电一会再接电才能恢复。
如果保护电路失灵,应该烧开关管,不会再有输出了。
现在主电源还有输出,说明高压部分正常,而次级5V的电路很简单,就是整流二极管、滤波电感、滤波电容。
除了整流二极管,没有什么容易烧的,似乎又不至于烧得到稳压取样电阻上。
所以不好判断。
给个电路你参考,主要检查这几个地方:1、5V 的整流二极管。
2、TL494的1脚的分压取样电阻。
3、驱动三极管(图中VT3、VT4)CE极并联的二极管。
台式机电源短路解决方法二:1、如果是电源自然质量问题,那只有换电源,不然很可能造成更大损坏。
2、其实很多的电源所带的负载短路造成的,如:主板、硬盘、光驱等等部件,短路造成电源短路保护。
3、如果确实是电源线本身短路,直接更换电源线好了。
台式机电源短路解决方法三:1.是年保险管是否爆裂,如果是就说明电源初级有严重短路。
2.看整流桥二级管有无短路,用万用表峰蜂鸣档测试有蜂鸣就有短路,也会烧保险。
3.量开关电源看IC有无短路。
4.检测输出电容两端看有无适中。
以上四个步骤能查出并排除85%以上的电源适中故障。
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控制与保护开关电器接法
1. 控制开关接法:
控制开关一般有单路控制和双路控制两种接法。
单路控制是
指一个开关控制一个电器,接法比较简单,一般是将电源线与开关
的一个端子相连,然后将另一个端子与电器的接线盒相连。
双路控
制是指一个开关控制两个电器,接法也比较简单,需要使用双控开
关或者两个单控开关,并将它们的控制端和被控制的电器连接起来。
2. 保护开关接法:
保护开关主要包括过载保护和短路保护两种。
过载保护一般
是通过安装保险丝或者断路器来实现,其接法是将电源线通过保护
开关,再接入电器的电路中,当电流超过额定值时,保险丝会熔断
或者断路器会跳闸,起到保护的作用。
短路保护也是通过断路器来
实现,其接法与过载保护类似,能够在电路短路时及时切断电源,
避免事故发生。
总的来说,控制与保护开关电器的接法需要根据具体的电器类
型和使用环境来确定,确保符合安全标准和电气规范,避免因接法
不当而引发安全隐患。
在进行接线时,一定要注意断电操作,并严格按照电气图纸或者相关标准进行接线,以确保电器的正常使用和安全运行。
双电源短路保护电路
如图是原理图
本电路采用555为核心元件,r1为1.5M欧姆,r2为1.5M欧姆,r3为1.5M欧姆,r4为4.7k 欧姆,q1和q3为p沟道场馆,而且s极接电源的正极也就是靠近开关的一边是。
Q2为8050的pnp三极管。
C1为104p的瓷电容。
Bt1是被保护电池,像外界输出电压,bt2为555提供工作电压的。
Sw是开关。
两块电池都是采用的手机电池,当然你也可以用别的电池,工作电压在五伏左右就可以。
本电路无需调试,按电路图焊接无误就可以使用。
工作原理
正常工作时555的2脚和6脚都是高电平,3脚输出低电平此时q2截至,q1截至,q3的g 极被r3拉低,q3道通。
电压正常输出。
当输出正负极直接相连之后就造成了短路,此时输出的正极会被拉低到一伏以下,555的2脚是接到输出的正极的,所以此时2脚被拉低,3脚输出高电平道通q2,所以q1也随着道通输出高电平给q3的g极,此时q3就会截止,bt1的电压就不会输出了,此时bt1被保护,此时如果想让输出再次正常,则关闭sw2就可以使输出恢复,在合上sw2则再次进入短路保护状态。
下面是实物。
这个是为一个修手机的师傅做的一个手机测试的电压原,因为经常不小心把正负极短接了而不知道,所以经常造成供电电池损毁。