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과전압 보호를 위한 3가지 주요 유형의 지렛대 회로

Date:2021/12/27 14:43:30 Hits:



과전압은 항상 회로 보호의 주요 문제 중 하나이며 지렛대 회로는 이에 대한 주요 솔루션 중 하나입니다. 지렛대 회로는 퓨즈에 고전류를 가해 퓨즈를 끊을 수 있습니다. 지렛대 회로에 대해 무엇을 알고 있습니까?


이 공유에는 지렛대 회로의 정의, 지렛대 회로의 작동 방식, 다양한 응용 분야에서 사용되는 세 가지 주요 유형의 지렛대 회로에 대한 소개가 포함되어 있습니다. 과전압으로 인해 문제가 발생하는 경우 과전압 보호를 위한 더 나은 솔루션을 찾고 크로우바 회로에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 계속 읽어보자!


공유는 배려입니다!


내용


지렛대 회로 란 무엇입니까?

지렛대 회로는 어떻게 작동합니까?

Triac 및 SSB를 사용하는 지렛대

트라이액 및 제너 다이오드를 사용한 지렛대 회로

간단한 SCR이 있는 퓨즈 지렛대 회로

자주하는 질문

결론


지렛대 서킷이란?


매우 간단한 DC 과전압 보호기 회로가 아래에 나와 있습니다. 트랜지스터는 왼쪽에서 인가되는 입력 전압을 모니터링하도록 설정되어 있습니다. 전압이 지정된 한계 이상으로 상승하는 경우 트랜지스터가 전도되어 필요한 전류를 SCR에 제공하여 즉시 발화하여 출력을 단락시켜 부하를 보호합니다. 위험에서. 라고도 한다 지렛대 회로



지렛대 회로는 어떻게 작동합니까?


아래에 표시된 회로는 매우 이해하기 쉽고 설명이 자명합니다. 작업은 다음과 같은 점으로 이해할 수 있습니다. 


● 공급 DC 입력 전압은 SCR 양단의 회로 오른쪽에서 적용됩니다. 


● 입력 전압이 미리 정해진 특정 값 이하로 유지되는 한 트랜지스터는 도통할 수 없으므로 SCr도 셧다운 상태를 유지합니다. 


● 임계 전압은 제너 다이오드 전압에 의해 효과적으로 설정됩니다. 


● 입력 전압이 이 임계값 아래로 유지되는 한 모든 것이 정상입니다. 


● 단, 입력이 상기 임계값을 넘을 경우, 임계 전압 설정을 위한 제너 다이오드 트랜지스터의 베이스가 바이어스되기 시작하도록 전도를 시작합니다. 


● 어느 시점에서 트랜지스터는 완전히 바이어스되어 양의 전압을 컬렉터 단자로 끌어옵니다. 


● 컬렉터의 전압은 즉시 SCR의 게이트를 통과합니다. 


● SCR은 입력을 즉시 전도하고 접지로 단락시킵니다. 상황이 SCR을 통해 직접 전압을 단락시켜 손상될 수 있음을 나타내기 때문에 이것은 약간 위험해 보일 수 있습니다. 


그러나 입력 전압이 설정된 임계값 아래로 떨어지는 순간 트랜지스터가 전도를 멈추고 SCR이 손상되는 범위로 들어가는 것을 억제하기 때문에 SCR은 절대적으로 안전합니다. 


상황이 지속되고 전압을 제어할 수 있도록 유지하고 임계값 이상에 도달하는 것을 방지합니다. 이러한 방식으로 회로는 DC 과도 보호 기능을 수행할 수 있습니다. 


지렛대 회로 소개 및 작동 원리


Triac 및 SSB를 사용하는 지렛대


과전압 상황에서 소중한 가제트를 보호할 수 있는 다음 회로는 SSB 또는 실리콘 양방향 스위치를 사용하는 다음 이미지에 나와 있습니다. 트라이액용 게이트 드라이버.


● 사전 설정 R2는 장치가 트라이악을 작동하고 트리거할 수 있는 SSB의 트리거 지점을 설정하는 데 사용됩니다. 이 설정은 지렛대를 작동시키고 연결된 회로를 소손 가능성으로부터 보호해야 하는 원하는 고전압 레벨에 따라 수행됩니다. 


● 고전압 상황에 도달하자마자 R2 설정에 따라 SSB는 이 과전압을 감지하고 스위치를 켭니다. 스위치를 켜면 트라이액이 발생합니다. 트라이악은 회로를 즉시 전도하고 단락시켜 퓨즈가 끊어지게 합니다. 퓨즈가 끊어지면 부하에 대한 전압이 차단되고 과전압의 위험이 방지됩니다. 



실리콘 양방향 스위치(SBS)는 저전압 조광기에 사용할 수 있는 동기화 가능한 다이악입니다. 주 전원 단자 MT1 및 MT2 양단의 전압이 트리거 전압(일반적으로 8.0V, diac보다 훨씬 낮음) 이상으로 상승하자마자 SBS를 통과하는 전류가 유지 전류 이상인 한 SBS가 트립되고 계속 전도됩니다. 유지 전압은 1.4mA에서 약 200V입니다. 전류가 유지 전류보다 작아지면 SBS는 다시 꺼집니다. 


이 작업은 양방향에 적용되므로 구성 요소는 AC 애플리케이션에 적합합니다. 게이트 G의 펄스는 트리거 전압에 도달하지 않고도 SBS를 전도할 수 있습니다. 동작은 애노드와 캐소드의 노드와 이 게이트 사이에 공통 게이트가 있는 두 개의 역병렬 사이리스터와 약 15V(7.5V에서 전도 시작)의 제너 다이오드 두 개와 비교할 수 있습니다. 


트라이액 및 제너 다이오드를 사용한 지렛대 회로


SSB를 얻지 못한 경우 다음 다이어그램과 같이 트라이액 및 제너 다이오드를 사용하여 위와 동일한 크로우바 애플리케이션을 설계할 수 있습니다. 


여기서 제너 전압은 지렛대 회로의 차단 한계를 결정합니다. 그림에서 270V로 표시되므로 270V 표시에 도달하자마자 제너가 전도를 시작합니다. 제너 다이오드가 끊어지고 전도되자마자 트라이액이 켜집니다. 


트라이액 스위치를 켜고 라인 전압을 단락시켜 퓨즈를 차단하여 고전압으로 인해 발생할 수 있는 추가 위험을 방지합니다. 


SCR을 사용한 퓨즈 지렛대 회로


이것은 오작동이 있는 경우 과전압 보호 기능을 제공하는 또 다른 간단한 SCR 트랜지스터 크로우바 회로입니다. 과전압 보호를 위한 전압 조정기 또는 외부 소스에서 높은 수준. 어떤 유형의 단락 보호, 가능한 폴드백 전류 제한 또는 기본 퓨즈가 포함된 전원과 함께 사용해야 합니다. TTL이 너무 많은 전압에 의해 빠르게 파괴될 수 있기 때문에 가능한 가장 좋은 애플리케이션은 5V 로직 공급일 수 있습니다. 


그림 1에서 선택한 부품의 값은 5V 전원에 대한 값이지만 올바른 제너 다이오드를 선택하기만 하면 이 지렛대 네트워크를 사용하여 최대 약 25V의 전원을 보호할 수 있습니다.




여기서 제너 전압은 지렛대 회로의 차단 한계를 결정합니다. 그림에서 270V로 표시되므로 270V 표시에 도달하자마자 제너가 전도를 시작합니다. 제너 다이오드가 끊어지고 전도되자마자 트라이액이 켜집니다. 


트라이액 스위치를 켜고 라인 전압을 단락시켜 퓨즈를 차단하여 고전압으로 인해 발생할 수 있는 추가 위험을 방지합니다. 


공급 전압이 제너 전압보다 +0.7V 높을 때마다 트랜지스터가 활성화되어 SCR을 트리거합니다. 이런 일이 발생하면 전원이 단락되어 전압이 더 이상 증가하지 않습니다. 퓨즈 보호 기능만 있는 전원 공급 장치에 사용하는 경우 크로우바가 ON을 트리거하는 즉시 레귤레이터 회로의 손상을 방지하기 위해 그림 2와 같이 조정되지 않은 공급 장치 바로 옆에 SCR을 부착하는 것이 좋습니다. . 


자주 묻는 질문


1. Q: 지렛대 보호 회로 과전압 보호는 ​​어떻게 작동합니까?


A: 지렛대 회로는 입력 전압을 모니터링합니다. 한도를 초과하면 전원선에 합선이 발생하여 퓨즈가 끊어집니다. 퓨즈가 끊어지면 고전압을 견디지 못하도록 부하에서 전원 공급 장치가 분리됩니다. 


2. Q: Crowbar의 목적은 무엇입니까?


A: 지렛대 회로는 전원 공급 장치의 과전압 또는 서지가 전원 공급 장치에 연결된 회로를 손상시키는 것을 방지하는 데 사용되는 회로입니다. 


3. Q: 과전압의 유형은 무엇입니까?


A : 압력을 가하는 과전압 전원 시스템에서 두 가지 주요 유형으로 나눌 수 있습니다. 1-외부 과전압: 대기 교란으로 인한 이러한 교란, 낙뢰는 가장 일반적이고 심각합니다. 2. 내부 과전압: 네트워크 작동 조건의 변화로 인해 발생합니다. 


4. Q: 과전압 보호란 무엇입니까?


A: 과전압 보호는 ​​전원 기능입니다. 전압이 설정 레벨을 초과하면 전원 공급 장치가 꺼지거나 클램프 출력 과전압이 전원 공급 장치의 내부 고장 또는 배전 라인과 같은 외부 원인으로 인해 전원 공급 장치에 발생할 수 있습니다.


결론


이 공유에서 우리는 지렛대 회로의 정의, 지렛대 회로가 어떻게 작동하는지 배우고 다양한 응용 분야에서 사용되는 세 가지 주요 유형의 지렛대 회로를 이해합니다. 지렛대 회로를 더 잘 이해하면 과전압을 효율적으로 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지렛대 회로에 대해 더 알고 싶으십니까? 아래에 의견을 남기고 아이디어를 알려주십시오. 그리고 이 공유가 도움이 된다고 생각되시면 공유하는 것을 잊지 마세요!


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