<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    該如何設計電源模塊浪涌防護電路?

    發布時間:2018-08-29 責任編輯:lina

    【導讀】據某些權威機構報道,一年之中發生的浪涌電壓超過應用電壓一倍以上的次數就高達800余次,電壓超1000V以上的就有300余次,這是一個相當大的數據,平均每天就有兩次,所以浪涌防護電路是必不可少的。

    該如何設計電源模塊浪涌防護電路?

    一、浪涌電壓來源
     
    1、雷擊引起的浪涌,當發生雷擊時,通訊電路會產生感應,形成浪涌電壓或電流;
    2、系統應用中負載的切換及短路故障也會引起浪涌;
    3、其他設備頻繁開關機引起的高頻浪涌電壓。
     
    據某些權威機構報道,一年之中發生的浪涌電壓超過應用電壓一倍以上的次數就高達800余次,電壓超1000V以上的就有300余次,這是一個相當大的數據,平均每天就有兩次,所以浪涌防護電路是必不可少的。
     
    該如何設計電源模塊浪涌防護電路?
    圖1

    二、電源為何需要浪涌防護電路
     
    電源模塊是系統與外部接觸、接口的,外部傳來的浪涌都經過電源模塊,所以需要浪涌防護電路。
     
    由于電源模塊體積小,集成度高,內部的控制芯片和晶體管等器件最大耐壓和最大電流都比較極限,一個浪涌電壓過來可能就使模塊損壞失效,導致整個系統的癱瘓,即使沒有立馬損壞,器件受到應力沖擊,也會影響壽命和可靠性,所以為了保證電源模塊持續可靠的應用,一般都需要加上浪涌防護電路。電源模塊受限于體積小,很多模塊內部不能加上防浪涌電路,所以需要在模塊的外部加上防浪涌電路。
     
    三、浪涌測試標準
     
    電源模塊的浪涌測試標準是參照IEC61000-4-5。該標準適用于電氣和電子設備在規定的工作狀態下工作時,對由開關或雷電作用所產生的有一定危害電平的浪涌電壓的反應。該標準不對絕緣物耐高壓的能力進行試驗,也不考慮直擊雷。
     
    該標準的試驗等級分類如下:
     
    表1 試驗等級
     
    該如何設計電源模塊浪涌防護電路?
     
    四、浪涌防護電路
     
    由于電源模塊體積小,在EMC要求比較高的場合,需要增加額外的浪涌防護電路,以提升系統EMC性能,提高產品的可靠性。如圖2所示,為提高輸入級的浪涌防護能力,在外圍增加了壓敏電阻和TVS管。但圖中的電路(a)、(b)原目的是想實現兩級防護,但可能適得其反。如果(a)中MOV2的壓敏電壓和通流能力比MOV1低,在強干擾場合,MOV2可能無法承受浪涌沖擊而提前損壞,導致整個系統癱瘓。同樣的,電路(b),由于TVS響應速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS過早損壞。所以正確的接法一般是如圖(c)、(d)所示,在兩個MOV或是MOV和TVS之間接一個電感。
     
    該如何設計電源模塊浪涌防護電路?
    圖2 兩級浪涌防護
     
    如圖3所示,可以在MOV和TVS之間加一個電阻,可以防止TVS先導通到損壞,而MOV還沒來得及動作;在選取R的時候要考慮R的功耗,以免R先損壞;同時可以并聯電容,吸收能量,提高抗浪涌能力;MOV和TVS的選型很關鍵,選擇適當的最大允許電壓和最大通流量很重要,這個就要參照電源模塊的輸入電壓以及浪涌試驗等級,如果電壓選擇小了后端供電不正常,選擇大了起不到保護作用,通流量選小了器件容易損壞。
     
    該如何設計電源模塊浪涌防護電路?
    圖3 浪涌防護

     
     

    推薦閱讀:
    淺析MOSFET管開關電流波形問題! 
    衛冕!貿澤電子祝賀董荷斌再奪銀石6小時LMP2組冠軍 
    貿澤聯手Analog Devices與Coilcraft推降噪解決方案,有效抑制汽車和工業應用中EMI干擾 
    分析多層陶瓷電容(MLCC)漏電原因  
    電源濾波電容使用知識點 

    要采購電源模塊么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    久久精品无码一区二区app| 欧美日韩中文字幕2020| AV无码人妻中文字幕| 无码国产乱人伦偷精品视频| 美丽姑娘免费观看在线观看中文版| 无码人妻AⅤ一区二区三区| 精品人妻中文字幕有码在线| 免费A级毛片无码视频| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡 久久精品无码一区二区WWW | 亚洲Av无码专区国产乱码不卡| 最近2019中文字幕大全第二页| 无码人妻AⅤ一区二区三区水密桃| 最新国产精品无码| 最近中文字幕无免费| 一本大道无码日韩精品影视| 少妇人妻偷人精品无码视频| 制服中文字幕一区二区| 亚洲欧美日韩中文在线制服| 国产亚洲情侣一区二区无码AV| 亚洲国产精品成人精品无码区| 中文字幕精品无码一区二区 | 人妻精品久久无码区| 中文精品久久久久国产网址| 亚洲男人第一无码aⅴ网站| 国产av永久无码天堂影院| 亚洲国产精品无码专区| 日本中文字幕在线电影| 中文字幕成人精品久久不卡| 中文字字幕在线一本通| 中文字幕无码成人免费视频| 久久精品?ⅴ无码中文字幕| 国产精品va无码一区二区| 人妻无码久久一区二区三区免费| 日韩av无码中文无码电影| 最好看的电影2019中文字幕| 人妻少妇无码精品视频区| 亚洲欧美日韩中文字幕二区| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江 | 日无码在线观看| 免费无码专区毛片高潮喷水| 91精品久久久久久无码|