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  1. 短路保护的工作原理与IGBT短路保护电路的设计.pdf

  2. 短路保护的工作原理与IGBT短路保护电路的设计pdf,固态电源的基本任务是安全、可靠地为负载提供所需的电能。对电子设备而言,电源是其核心部件。负载除要求电源能供应高质量的输出电压外,还对供电系统的可靠性等提出更高的要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:199680
    • 提供者:weixin_38743506
  1. 锂电池过充电_过放_短路保护电路详解[1].doc

  2. 该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在B+和B-之间,电池组从P+和P-输出电压。充电时,充电器输出电压接在P+和P-之间,电流从P+到单体电池的B+和B-,再经过充电控制MOSFET到P-。在充电过程中,当单体电池的电压超过4.35V时,专用集成电路DW01的OC脚输出信号使充电控制MOSFET关断,锂电池立即停止充电,从而防止锂电池因过充电而损坏。放电过程中,当单体电池的电压降到2.30V时,DW01的O
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-10-27
    • 文件大小:55296
    • 提供者:shtebi
  1. 保护电路自研项目.rar

  2. 该电源具有宽输入电压范围,两路输出的电源。电源具有输出短路保护、过流保护、输出过压保护、输入过欠压保护等功能
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-17
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:LANSE123
  1. 两款短路保护的稳压电源电路图详解

  2. 短路保护的稳压电源电路图 本电路如下图所示,稳压电源性能参数:输出电压Uo=9V;输出最大电流Im=400mA;电压调整率Sv=0.5%;负载调整率=0.7%。从电路图中可以看出,电路主要由整流滤波、调整、基准、误差放大、短路保护等部分组成。其中调整、基准、误差放大等部分为典型的串联型稳压电源,这里就不再对稳压原理进行分析,主要分析短路保护电路部分。 短路保护部分由VT1、R1、R2、VD3组成,R1、R2分压使A点的电压为3V左右,R3是VT1的负载电阻,VD3为隔离二极管,VT1的射
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-24
    • 文件大小:88064
    • 提供者:weixin_38721252
  1. 一个经典输出短路保护电路

  2. 本文为一个经典输出短路保护电路,希望对你的学习有所帮助。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-19
    • 文件大小:25600
    • 提供者:weixin_38501810
  1. 一款低电压调节器短路保护的电路图

  2. 低电压调节器短路保护电路,可提供6,7.5,和9 V从13.5 V标称值,然而,他们将功能一样好,如果连接到一个平滑的直流输出变压器/整流电路的汽车电池供电。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-18
    • 文件大小:59392
    • 提供者:weixin_38601499
  1. 新型的IGBT短路保护电路的设计

  2. 固态电源的基本任务是安全、可靠地为负载提供所需的电能。对电子设备而言,电源是其核心部件。负载除要求电源能供应高质量的输出电压外,还对供电系统的可靠性等提出更高的要求。IGBT是一种目前被广泛使用的具有自关断能力的器件,开关频率高,广泛应用于各类固态电源中。但如果控制不当,它很容易损坏。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:100352
    • 提供者:weixin_38499732
  1. 电源技术中的锂电池保护电路工作原理

  2. 电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下:   1  正常状态   在正常状态下电路中N1的“CO"与“DO"脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。 此状态下保护电路的消耗电流为μA级,通常小于7μA。   2  过充电保护   锂离子电池作为可充电池的一种,要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电过程,电压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:66560
    • 提供者:weixin_38686542
  1. 基础电子中的松下E3背投机芯保护电路原理与维修(下)

  2. 精彩无限,尽在维库技术资料(www.dzsc.com/data)   三、保护电路维修实例   [ 例1] 松下TC-43P280G 背投彩电,开机“三无”,双色指示灯闪烁,继电器发出吸合和释放的声音。   分析与维修:按“POWER”键“二次”开机,再次出现指示灯闪烁和继电器吸合与释放的声音,测量开关电源输出电压上下波动,测量微处理器ICl213 的⑥脚(CPROTECT/ 保护)电压出现高电平,判断是微处理器中断口保护电路进入保护状态。断开+B 输出负载电路,接假负载后开机,测量+B
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:83968
    • 提供者:weixin_38748556
  1. 模拟技术中的给汽车音响加装扬声器保护电路

  2. 一、工作原理   扬声器保护电路如图1所示。主要由中点电位检测电路、延时电路及继电器等组成。电路工作过程是: 图1 扬声器保护电路   1.在接通音响电源的瞬间,因电容C3两端电压不能突变,可视为短路,则时基电路555的②、⑥脚电位高于2/3 Vcc,故555处于复位状态,③脚输出低电平,晶体管VT2截止,继电器JK常开触点不动作。同时+12 V电压通过电阻R4向电容C3充电,延时约5s(秒钟)后555的②、⑥脚电位降低至1/3Vcc,555被触发置位,③脚由低电平变为高电平,晶体管V
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:179200
    • 提供者:weixin_38717579
  1. 锂电池及锂聚合物电池保护电路的设计

  2. 锂电池产品在充放电过程中的过充电、过放电、放电过电流及其它异常状态(例如负载短路),将会导致内部发热,可能引起电池或其它器件的损害,严重影响到电池使用的安全性。因此,锂电池产品保护电路的设计应用必不可少。本文基于标准CMOS工艺,设计了一种全功能电池保护电路。通过过放电检测输出端、过充电检测输出端的CMOS输出电平控制外接的两个N沟道场效应开关晶体管的关断,从而达到对电池实施保护的目的。具有高检测电压精度、低功耗、可靠性高等优点,可广泛用于移动电话、笔记本电脑、PDA、MP3等产品中。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:427008
    • 提供者:weixin_38570296
  1. 短路保护电路基于高压MOS/IGBT模块的设计

  2. 带短路保护锁定的驱动的3脚为短路信号检测入端;2脚为驱动地;1脚为驱动输出。当电路存在短路的时候流过MOS的电流很大在S极电阻两端产生的压降导致三极管由截止进入导通(当然导到什么程度具体跟MOS的跨导有关系),因此驱动电阻上面有压降,MOS进入放大区。这个时候高电压不会通过MOS进行强电流放电,因而芯片不会有局部过热的可能,在很短的时间内保护电路检测到短路存在关闭并锁定驱动电压输出,MOS仅承受了动作时间内的恒流功率损耗,安全性得到了很大提高。此电路仅作为理解原理使用具体参数看实际工况选取。S级
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:211968
    • 提供者:weixin_38514620
  1. 电源技术中的几种常见的LED开关电源保护电路介绍

  2. 一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种保护措施也必须精心设计,以避免在复杂环境条件下能够迅速的对电源电路和负载进行有效保护,本文介绍LED开关电源的几种常见保护电路。   1、过电流保护电路   在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得B
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:132096
    • 提供者:weixin_38741317
  1. 基础电子中的保护电路1(短路保护篇)

  2. ■ 概  要   用电压检测器(VD)来用作短路保护是不充分的。这是因为当VD输入端的待检测电压VIN低于VD的最低工作电压0.9V的时候,VD的输出(VOUT)变得不稳定。下面,介绍一种通过在IC周边回路增加器件,在输出完全短路的时候,能使IC停止工作的闭锁型短路保护电路。   ■ 特  点   可实现完全短路保护。   配合XC9201系列(带限流机能)一起使用,可以强化电路保护的作用。   ■ 动作说明1   ●起动时(保护电路动作的延迟)   当CE_in被激活后,三极管1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:113664
    • 提供者:weixin_38506798
  1. 模拟技术中的采用限流保护电路的100W功率放大器

  2. 电路的功能   有效输出100W的功率放大器多用于音响或超声波等设备。由于本电路全部由分立元件构成,所以设计时自由度比较大,因为射极输出器会因负载短路而造成大短路电流,所以要采用限流保护措施。此外,通过更换输出晶体管或负载电阻也可获得大功率输出。   电路工作原理   输出晶体管的散热量由允许损耗功率和允许的环境温度TOP确定,如果TOP=80度,则需要有1.8度/W热阻的散热板。   由于在两级差动电路中加了互补射极输出器,因此可以向小负载供给大电流。   第二级差动
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:226304
    • 提供者:weixin_38720256
  1. 单片机与DSP中的一种新型的IGBT短路保护电路的设计

  2. 摘要:提出了一种直接检测IGBT发生短路故障的方法,在详细分析IGBT短路检测原理的基础上给出了相应的IGBT短路保护电路。仿真及实验结果均证明该电路工作稳定可靠,能很好地对IGBT实施有效的保护。 关键词:IGBT 短路保护 电路设计 固态电源的基本任务是安全、可靠地为负载提供所需的电能。对电子设备而言,电源是其核心部件。负载除要求电源能供应高质量的输出电压外,还对供电系统的可靠性等提出更高的要求。 IGBT是一种目前被广泛使用的具有自关断能力的器件开关频率高广泛应用于各类固态电源
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:80896
    • 提供者:weixin_38707826
  1. 松下E3背投机芯保护电路原理与维修(下)

  2. 精彩无限,尽在维库技术资料(www.dzsc.com/data)   三、保护电路维修实例   [ 例1] 松下TC-43P280G 背投彩电,开机“三无”,双色指示灯闪烁,继电器发出吸合和释放的声音。   分析与维修:按“POWER”键“二次”开机,再次出现指示灯闪烁和继电器吸合与释放的声音,测量开关电源输出电压上下波动,测量微处理器ICl213 的⑥脚(CPROTECT/ 保护)电压出现高电平,判断是微处理器中断口保护电路进入保护状态。断开+B 输出负载电路,接假负载后开机,测量+B
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:82944
    • 提供者:weixin_38547397
  1. 采用限流保护电路的100W功率放大器

  2. 电路的功能   有效输出100W的功率放大器多用于音响或超声波等设备。由于本电路全部由分立元件构成,所以设计时自由度比较大,因为射极输出器会因负载短路而造成大短路电流,所以要采用限流保护措施。此外,通过更换输出晶体管或负载电阻也可获得大功率输出。   电路工作原理   输出晶体管的散热量由允许损耗功率和允许的环境温度TOP确定,如果TOP=80度,则需要有1.8度/W热阻的散热板。   由于在两级差动电路中加了互补射极输出器,因此可以向小负载供给大电流。   第二级差动
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:338944
    • 提供者:weixin_38633157
  1. 给汽车音响加装扬声器保护电路

  2. 一、工作原理   扬声器保护电路如图1所示。主要由中点电位检测电路、延时电路及继电器等组成。电路工作过程是: 图1 扬声器保护电路   1.在接通音响电源的瞬间,因电容C3两端电压不能突变,可视为短路,则时基电路555的②、⑥脚电位高于2/3 Vcc,故555处于复位状态,③脚输出低电平,晶体管VT2截止,继电器JK常开触点不动作。同时+12 V电压通过电阻R4向电容C3充电,延时约5s(秒钟)后555的②、⑥脚电位降低至1/3Vcc,555被触发置位,③脚由低电平变为高电平,晶体管V
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:214016
    • 提供者:weixin_38735570
  1. 关于短路保护的三极管详解

  2. 今天做了一个关于电机短路保护的电路,参考了经典电路:   这是一个自锁的保护电路,短路时:Q3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。   C2和c3很重要,在自锁后,重启电路就靠这两个电容,否则启动失败。原理是上电时,电容两端电压不能突变,C2使得Q2基极在上电瞬间保持高电平,使得Q2不导通。C3则使得上
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:232448
    • 提供者:weixin_38703823
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