⑴ 电路中一般用什么来抑制浪涌电流
石机在开来机的那一瞬间自,冲击电流比较大,很容易击穿整流二极管、滤波电容器。为了减小如此故障的发生,通常在滤波电容器中串联一个几十欧姆的限流电阻,控制浪涌电流。再就是用喇叭继电延时保护器。如图:
调整c可调整延时时间。
⑵ 如何抑制浪涌电流
你好:
——★1、在电路的输入端,串联热敏电阻的方法,可以有效地抑制浪涌电流。实际应用的例子是很多的,例如电脑电源。
——★2、专用于抑制浪涌电流的热敏电阻,具有负温度系数:冷态时电阻值较大,可以限制开机出现的冲击电流,而开机完成后,热敏电阻因电流产生的热,而使电阻值下降,不会影响电路的正常运行。
⑶ 如何设计防止过压浪涌的电源
为防止这些过压涌浪对后端用电设备的影响,在电源设计过程中必须对电源进行涌浪测试。
相关浪涌测试要求为:用电设备应经受五次过压浪涌,两次过压浪涌之间的时间间隔为1 min。
过压浪涌检测方法:首先用电设备在正常稳态电压下供电, 然后使用电设备输入电压增加到浪涌电压,最后输入电压恢复到正常稳态电压。过压浪涌后,电源及后端设备不应发生任何故障。实际案例
某通信公司采用ACBEL出品的SV48-28-450B电源模块制作的-48V直流转换电源在做2KV浪涌测试时,输入前端电路起火,直接损坏后端的MOSFET。
经过分析,该直流转换电源由于前端防涌浪电路在2KV高电压冲击下,产生大电流冲击,导致电路板起火并损毁后端MOSFET,最直接的原因应是电源前端设计的防涌浪电路失效。电路设计
为了保护用此电源的通讯设备,防止受浪涌电压冲击而损坏,所以对防涌浪电路进行了设计。具体电路图如下: 图题:电路图 本电路采用两级防雷电路来进行防雷及浪涌处理,是一种较高等级的直流防雷及浪涌处理电路。现在通信客户输入端需要满足IEC61000规定的输入对大地要满足2KV,4KV浪涌电压,雷击电流5KA,10KA的要求。
此电路的工作原理如下:当感应雷击或浪涌电压产生时,由于L1会阻挡电压的突变,让前级电路先动作,前级四个MOV(MOV1--4)管,两个放电管(FDG1,2)来泄放大电流,随后,小部分的能量通过后级的L1电感,两个MOV管(MOV5,6)来泄放较小的电流,同时进一步钳位输入端的浪涌电压,以防止损坏后面的器件和电源模块。器件的结电容会影响他们的动作时间,三种器件中,TVS的响应动作时间最快,FDG的次之,MOV的最慢。由于MOV的损坏多数是呈短路状态,为了防止短路时起火,所以要串联保险管,保险管要选择防爆慢熔型,且要满足8/20微秒电流波形的冲击。差模电感L1还可以和后级电容组成EMC差模滤波,对1MHZ以下的干扰有较好的抑制作用,注意此电感一定要是空心线圈,这样通过大电流时不会饱和,太大时其体积也大,L2,L3是两个共模电感,Q1是防反接MOSFET,Q2和R9是防开机时的瞬态冲击电流。此电路在模块前端不仅具有防浪涌功能,而且兼具干扰抑制和防反接功能。
更改设计电路后测试效果
通过现场分析,采用我们提供的此电路后,多次实际测试,成功抑制2KV浪涌,保护了后端的器件。
⑷ DC/DC电源浪涌抑制电路的原理是什么
DC/DC电源浪涌抑制电路的原理,简单的说就是此电路相当于一只功率型可变电阻版,上电时电阻大抑制浪涌电权流,工作时电阻小,保证电源正常工作。
⑸ 怎样抑制浪涌电流有没有简单的电路,不要集成块
通常浪涌保护用的技术是:
1、瞬变二极管(选择合适的保护电压、回单向或双向、吸收电流):特答点反应速度快,吸收电流大。通常跨接于线间或线和大地。
2、自恢复保险丝:串接于线路中在瞬变二极管前,当瞬变二极管吸收电流后通过自恢复保险丝的电流增大切断通路。特点是反应慢些,但可阻止电流继续增大。实质就是个热敏电阻。选择合适的电压和电流参数。
3、空气放电管:用于雷电等高压击穿空气放电,放在最前面接在保护线和大地间或线间。
4、压敏电阻:过压保护线和地线。电路其实很简单了。具体参数和用法网上查一下相关产品厂家的资料吧。 实际就等于自己做一个浪涌保护器。
⑹ 电路中如何消除电涌
如果是电压涌动,可以用放电管、压敏电阻、瞬态抑制管等。
如果是电流涌动,可以用电感、热敏电阻、限流电路等。
⑺ 如何防止浪涌电流过大
可以通过增加软启动时间、提高开关频率或减小输出电容来降低。
浪涌电流指电源接通瞬间回,流入电答源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。
电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。浪涌电流也指由于电路异常情况引起的使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。
(7)消浪涌电路扩展阅读
在输出过载情况下或启动时会有大电流流过内部开关的情况下,为防止电路受损,开关稳压器制造商在单芯片开关稳压器上会采用不同的限流技术。尽管存在限流保护,开关稳压器仍可能无法正常工作,尤其是在启动期间。
例如,打嗝模式用作限流保护手段时,在初始上电期间,输出电容仍处于完全放电状态,开关稳压器可能进入打嗝模式,导致启动时间延长或可能根本不启动。除负载外,输出电容可能会引起过大的浪涌电流,导致电感电流升高并达到打嗝模式限流阈值。
⑻ 为什么要装浪涌保护器
一般来说,电磁阀,继电器,隔离器需要加装浪涌抑制器。
原因是因为上述设备在电源开关时会发生很大的电压波动及辐射电磁干扰,用浪涌抑制器可以有效抑制电压波动,保持电压稳定,比滤波器效果要好。
好像有个KYC的品牌效果比较不错
⑼ 浪涌保护电路的工作原理
浪涌保护电路的工复作制原理如下:
R1、C1、D1以及R2、C2、D2构成的是尖峰脉冲吸收电路。
目的是为了防止Q1截止时,开关变压器一次侧产生的反向电动势(极性:上负下正)将Q1击穿。
因为开关变压器二次侧输出的交流信号频率很高40KHz以上,这要求整流二极管的开关速度必须要足够高才行,一般开关电源的整流电路采用一个快恢复二极管进行半波整流,降低整流二极管的开关损耗,而快恢复二极管的正向压降较大,如果采用桥式整流,二级管的压降会增倍,二极管的功耗会增多。