有時雷電沖擊和開關電源是特別重要的,特別是對于高功率的開關電源,每當閃電,浪涌電壓高達數十Ⅴ的它發生時,完的雷電浪涌速度可通過所述柵格的發送,轉化系統后,雖然經過很多方面,但是,達到我們的設備可能還有時間上千趴,這就是為什么有些產品打高壓力的斗爭,通過電網傳輸雷擊使用這種高壓電器很短的時間,你可以微秒-level計算,你可能會認為,這么短的時間可以忽略不計,但對于內部的電氣元件損壞特別大,時間越來越近,越來越嚴峻磨損的部件,我們的電腦電源線通常磁環,其是抗干擾的一部分,損害逐漸加深,電器將越來越不穩定,終徹底摧毀。
開關電源前級防浪涌、防雷系統電路進行設計
通常的開關電源級加防浪涌,雷擊部分,有時直接雷擊的一部分除去,由于成本和其它空間的原因的前部。數字:
F1:保險絲,過大電流時候保險絲將會熔斷,保險絲可選1.5A或者沒有其他規格,根據企業實際操縱電路設計需要,短路或者一些其他社會現象可以導致大電流時候保險絲將起作用。
其中RV1,RV2,RV3:壓敏電阻,這里選擇TVR10471,浪涌愛護元件,壓敏電阻值選的太大,意味著增加愛護電路動作電壓;如果壓敏電阻值選的太低,頻繁過電壓沖擊,壓敏電阻性能會降低,所以選擇合適的壓敏電阻。
直流電源的防雷電路可以使用電視管,但不適用于交流電,因為它的流量很小。 電視管的非線性特性優于壓敏電阻。 當通過 tvs 管的電流增大時,tvs 管的箝位電壓升高速度比壓敏電阻慢,因此剩余電壓的輸出比壓敏電阻更理想。
R1,R2:不會發生放電電阻,其電阻是預定時間拔出插頭電壓下降到安全電壓內的兩個電放電的電擊。
MC1:這是我們一個安規電容,一般電容在外部系統電源斷開后電荷會保留很長一段時間,如果可以用手觸摸就會被電到,而安規電容則沒那么這個社會問題。出于國家安全方面考慮和EMC考慮,一般在交流工作電源通過輸入端安規電容來抑制EMI傳導干擾。
放電管:氣體放電管的工作原理可被簡單地總結為氣體排出。當兩個階段之間有足夠大的功率,在電極間間隙將導致放電擊穿是,此時將其從絕緣狀態轉變為導通狀態,類似于短路。當在導通狀態時,兩個電極之間的電壓將降低,典型地為20?50V之間,并且因此,它可以發揮后段電路的很好的愛護作用。
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