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过温保护电路在开关电源设计中的应用实例

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简介:
本篇文章通过具体案例探讨了过温保护电路在开关电源设计中的重要性及其实际应用,旨在提高产品的稳定性和安全性。 过温保护电路 概述: 该电路属于过温保护类型,在基板温度超过设定的保护点后会关闭模块输出,并在温度恢复正常之后自动重启。 组成与原理: 采用热敏电阻来监测基板上的温度变化,此热敏元件具有负温度系数特性。当其接触面的环境变暖时,阻值随之下降。这种由温控引起的电阻改变直接影响到运放(U2)输入端的电压水平,进而导致输出状态的变化并控制PWM芯片LM5025的工作模式。 具体来说,在常温条件下,热敏电阻R99的阻抗为100kΩ,其与另一固定电阻R94共同形成一个分压器网络。此电路配置使得U2运放负输入端电压约为0.45V,远低于正向输入(由R23和R97构成)设定的基准值2.5V。在该状态下,运放开路输出高电平信号,不会影响PWM芯片LM5025的安全启动脚(SS)。 然而随着基板温度上升导致热敏电阻阻抗下降至一定阈值时,分压器网络输出端电压会超过设定的参考点(即U2正输入),从而触发运放翻转其输出状态为低电平。这将通过SS引脚强制关闭LM5025芯片的工作模式并停止模块供电。 保护温度的具体门限可以通过调整R94、R23和R97等分压电阻元件来设定,以适应不同的应用场景需求。

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    本篇文章通过具体案例探讨了过温保护电路在开关电源设计中的重要性及其实际应用,旨在提高产品的稳定性和安全性。 过温保护电路 概述: 该电路属于过温保护类型,在基板温度超过设定的保护点后会关闭模块输出,并在温度恢复正常之后自动重启。 组成与原理: 采用热敏电阻来监测基板上的温度变化,此热敏元件具有负温度系数特性。当其接触面的环境变暖时,阻值随之下降。这种由温控引起的电阻改变直接影响到运放(U2)输入端的电压水平,进而导致输出状态的变化并控制PWM芯片LM5025的工作模式。 具体来说,在常温条件下,热敏电阻R99的阻抗为100kΩ,其与另一固定电阻R94共同形成一个分压器网络。此电路配置使得U2运放负输入端电压约为0.45V,远低于正向输入(由R23和R97构成)设定的基准值2.5V。在该状态下,运放开路输出高电平信号,不会影响PWM芯片LM5025的安全启动脚(SS)。 然而随着基板温度上升导致热敏电阻阻抗下降至一定阈值时,分压器网络输出端电压会超过设定的参考点(即U2正输入),从而触发运放翻转其输出状态为低电平。这将通过SS引脚强制关闭LM5025芯片的工作模式并停止模块供电。 保护温度的具体门限可以通过调整R94、R23和R97等分压电阻元件来设定,以适应不同的应用场景需求。
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    本文章详细介绍了输入过压保护电路的设计与实现,并通过具体案例展示了其在开关电源中的实际应用效果。 输出过压保护电路设计实例详解 概述: 本节介绍的是输出过压保护电路的设计与实现细节。 1. 概述(功能描述): 当外部电压超出正常范围或因内部故障导致输出电压过高时,此电路会将输出电压限制在设定的安全值内。这有助于防止设备损坏及保障用户安全。 2. 电路组成(原理图略): 3. 工作原理分析: 一旦检测到过压情况,即加在VD3上的电压超过了其稳压阈值时,该二极管导通,并将输出电压箝制在一个稳定的水平。同时通过IC4向原边反馈信号以触发保护机制。 优点: - 电路结构简洁。 - 制造成本较低。 缺点: - 稳压元件VD3批次间可能存在稳压值的差异,影响过压箝位点的一致性,在大规模生产中可能需要频繁调整相关参数来确保一致性。 注意事项: 选择具有良好温度系数特性的稳压管作为VD3。对于那些需要调节输出电压上下限的产品来说,其设定的最大保护阈值应当高于可调范围内的上限值以提供充分的安全保障。 - 在调试过程中使用多个并联电阻(例如R32)可以简化操作流程和提高效率。 - 当过压防护机制启动时,意味着系统已经处于非正常工作模式下运行。
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    本论文介绍了一种针对开关电源的过流保护电路设计方案,通过详细分析和实验验证,提出了一种有效的电流限制与保护机制,确保了电源系统的稳定性和安全性。 开关电源过流保护电路设计涉及确保在电流超出安全范围时能够及时切断电源以防止损坏或安全事故的发生。这种设计对于提高电源系统的可靠性和安全性至关重要。
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