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壓敏電阻在防雷擊浪涌的開關電源電路設計中應用

文章出處:行業新聞 網責任編輯: 東莞市平尚電子科技有限公司 閱讀量: 發表時間:2021-04-26 08:33:42

   基于壓敏電阻和陶瓷氣體放電管的單相并聯式抗雷擊浪涌電路,應用到儀表的開關電源上。與經典的開關電源電路組成防雷儀表的電源電路,采用壓敏電阻并聯,延長使用壽命, 在壓敏電阻短路失效后與開關電源電路分離,不會引起失火。

防雷擊浪涌電路的設計

解決方案:

    將壓敏電阻和陶瓷氣體放電管的單相并聯,使用線繞電阻斷開電路

    瞬間高電壓的雷擊浪涌以及信號系統浪涌是引起儀表穩定性差的重要原因,信號系統浪涌電壓的主要來源是感應雷擊、電磁干擾、無線電干擾和靜電干擾。金屬物體(如電話線)受到這些干擾信號的影響,會使傳輸中的數據產生誤碼,影響傳輸的準確性和傳輸速率。如何設計防雷電路成為儀表研發的關鍵問題。

雷擊浪涌分析

    常見的電子設備危害是由于雷擊發生時在電源和通訊線路中感應的電流浪涌引起的。一方面由于電子設備內部結構高度集成化,從而造成設備耐壓、耐過電流的水平下降,對雷電的承受能力下降,另一方面由于信號來源路徑增多,系統較以前更容易遭受雷電波侵入。浪涌電壓可以從電源線或信號線等途徑竄入電腦設備。

就這兩方面分析:

電源浪涌

    電源浪涌并不僅源于雷擊,當電力系統出現短路故障、投切大負荷時都會產生電源浪涌,電網綿延千里,不論是雷擊還是線路浪涌發生的幾率都很高。

信號系統浪涌

    信號系統浪涌電壓的主要來源是感應雷擊、電磁干擾、無線電干擾和靜電干擾。金屬物體(如電話線)受到這些干擾信號的影響,會使傳輸中的數據產生誤碼,影響傳輸的準確性和傳輸速率。排除這些干擾將會改善網絡的傳輸狀況。

   基于以上的技術缺陷和狀況,根據實際使用設計了一種基于壓敏電阻和陶瓷氣體放電管的單相并聯式抗雷擊浪涌的開關電源電路。

防雷擊浪涌電路的設計

   將壓敏電阻和陶瓷氣體放電管的單相并聯式抗雷擊浪涌電路應用到儀表的電源上。主要分為防雷電路部分和開關電源電路部分,電路簡單,采用復合式對稱電路,共模、差摸全保護,可以不分L、N端連接。使壓敏電阻RV1位于貼片整流模塊前端分別與電源L、N并聯,主要來鉗位L、N線間電壓,壓敏電阻RV0、RV2與陶瓷氣體放電管FD1串聯后接地,RV0與FD1串聯主要是泄放L線上感應雷擊浪涌電流,RV2與FD1串聯主要是泄放由信號口串人24V參考電位上的能量,RV0、RV2短路失效后,FD1可將其與電源電路分離,不會導致失火現象。

    RV1前端線路上串聯了一個線繞電阻,當此RV1短路失效時,線繞電阻可起到保險絲的作用,將短路電路斷開,壓敏電阻屬電壓鉗位型保護器件,根據通流容量要求選擇外形尺寸和封裝形式,本電路中采用561k-10D的壓敏電阻與陶瓷氣體放電管串聯來延長使用壽命和確保安全。

線繞電阻R1起限流分壓作用:

   貼片整流模塊為開關電源電路前端整流作用,C1為高壓濾波電容,Y1為去耦電容,電阻R2和電容C2及VD2組成開關電源芯片MOS管的吸收鉗位電路,保護芯片,開關電源芯片采用TNY27系列,U2、VD4、R3、R4、R5構成開關電源電路的反饋電路,可將變壓器次級輸出電壓穩定在設計值,此防雷抗浪涌電路在實際使用中取得了較好的效果。

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