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为保证系统在热插拔过程中安全工作,避免因之导致系统崩溃及系统与部件的损坏,提出一种热插拔控制芯片的设计.针对热插拔过程中可能产生的浪涌电流和过流、过压等故障现象,芯片设计中设置了多重保护功能,包括自动限制启动电流,过流时切断电路以及过压时断电,长时过压触发SCR为负载提供撬棒保护等.另外,设计了低压诊断、负载电压等检测功能.由于芯片工作中涉及较高电压和较大电流,电路采用BCD工艺(bipolar-CMOS-DMOS)实现,并对系统、电路和版图进行了优化.制得的芯片面积约为2.5mm×2.0mm,可在4.5~16.5V电压范围内正常工作,12.0V电源电压下芯片功耗约为18mW.对芯片的测试结果表明,所设计的电路功能和特性已成功实现. 相似文献
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为保证系统在热插拔过程中安全工作,避免因之导致系统崩溃及系统与部件的损坏,提出一种热插拔控制芯片的设计.针对热插拔过程中可能产生的浪涌电流和过流、过压等故障现象,芯片设计中设置了多重保护功能,包括自动限制启动电流,过流时切断电路以及过压时断电,长时过压触发SCR为负载提供撬棒保护等.另外,设计了低压诊断、负载电压等检测功能.由于芯片工作中涉及较高电压和较大电流,电路采用BCD工艺(bipolar-CMOS-DMOS)实现,并对系统、电路和版图进行了优化.制得的芯片面积约为2.5mm×2.0mm,可在4.5~16.5V电压范围内正常工作,12.0V电源电压下芯片功耗约为18mW.对芯片的测试结果表明,所设计的电路功能和特性已成功实现. 相似文献
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介绍了用Philips半导体公司推出的51LPC系列单片机P87LPC768设计的PWM方式直流电机调速控制器,详细地论述控制器的组成、控制原理和硬件与软件的设计,并设计了完善的故障保护电路:即利用单片机对系统实时监控,在系统过压、欠压、过载、超速等故障状态时发出报警信号,控制故障保护功能电路动作,实现系统的保护。该系统已应用于1~2kW的直流电机调速系统中,实验结果表明系统动态性能好、控制精度高、结构简单、调速性能可靠,作为产品进行开发,具有性能价格比高的优点。 相似文献
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电路保护是设计的重要工作 在电子产品中最重要的设计工作是电路设计.电路可分为两类:功能电路和保护电路.功能电路(如电源电路、振荡器电路、A/D变换电路等)是用来实现电子产品各种功能的;而保护电路(过流保护电路、过压保护电路及过流,过压保护电路)是用来保护功能电路,以实现电子产品的安全性、可靠性及耐用性的. 相似文献
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为解决传统过压保护电路功耗大、易受干扰的问题,基于0.25μm CMOS工艺设计并实现了一种应用于控制器局域网络(CAN)总线芯片的过压保护电路。其作用是当芯片端口电压高于电源电压或低于地(GND)电平时为芯片提供保护信号,阻止电流倒灌入芯片。在3.3 V电源电压下,该电路具有迟滞功能,防止其受到噪声干扰反复打开和关闭芯片。仿真结果表明,端口电压高于3.55 V时电路提供保护信号,重新下降至3.35 V后系统恢复工作;同理,端口电压低于-0.25 V时电路提供保护信号,重新上升至-0.05 V后系统恢复工作。流片测试结果显示该电路可以为CAN总线芯片提供有迟滞的过压保护功能,与符合仿真结果基本一致。 相似文献
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本文介绍了一种基于MAX8515芯片实现过压保护(OVP)DC-DC电源的方法,并分析、测试了此方法在不同工作条件下的工作状态。本方法可在较低成本上实现对DC-DC电源灵敏的过压保护功能,可极大地提高DC-DC电路的可靠性和安全性。 相似文献
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Uwe Brockelmann 《电子产品世界》2003,(12):42-43
许多低压开关/多路复用电路都要求对后续电路以及开关部件本身进行过压保护。目前人们已经开发出多种在PCB设计中实现这种保护功能的方法。本文介绍了若干新近出现的此类方法及其应用,并展示了最新带故障保护的IC开关所具有的一些令人感兴趣的特点。当今,系统的标准电源电压(如单极性3.3V、5V,或者双极性±3.3V、±5V)通常是电路板上所能提供的最高的一种(或几种)电压。电路板输入端的电压可能会超出电源端的电压值。当电路板电源被切断时,输入端子上的电压仍有可能存在。这种过压情况首先影响的元件常常是多路复用器或开关,因此这些部… 相似文献
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<正> 松下公司设计的M15L型机心彩电共设有两套保护电路,即电源系统过流过压及负载短路保护电路与扫描系统包括束电流保护电路。 上述第一套电源系统保护电路是由Q834、Q851、Q812、Q813等完成+B(113V)过压保护、+12V负载短路与开路无输出保护及待命电源输出过压过流保护的,保护电路动作时控制电源厚膜集成块IC801(STR50213)停止输出电压,因此该套保护电路动作的故障特征是整机无光无图无声,“待机”指示灯常亮或闪烁后常亮。 第二套保护电路是由Q503、Q504、Q451、D502、D520、D522等完成场输出IC401工作电流过大和场偏转线圈电流过大保护、超高压电子束电流过大保护、显像管灯丝电压过高保 相似文献
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《现代电子技术》2017,(18)
可穿戴运动心率监测设备对电源的要求较高,当前电源设计过程中,存在电源电路设计复杂、电压输出不稳定、能耗高的弊端,不能满足可穿戴运动心率监测设备对电源的要求。为此,设计了一种新的可穿戴运动心率监测设备低能耗电源,给出所设计低能耗电源芯片内部结构。介绍了欠压锁存模块的设计过程,通过欠压锁存模块保证数据采集的稳定性。为了保护电源芯片的安全性,设计了VCC过压保护电路。通过低压差线性稳压器给可穿戴运动心率监测设备的电源提供电力和部分偏置电压。为了符合可穿戴运动心率监测设备电源的低能耗要求,设计了能量回馈装置。依据硬件需要实现的功能,对软件程序进行编写,通过PID算法对可穿戴运动心率检测设备的电源进行低能耗控制。实验结果表明,所设计电源能耗低。 相似文献
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基于双极型晶体管的伏安特性,设计了一款可独立工作的欠压保护电路。该电路工作无需依赖外部模块提供的基准电压和偏置电流,有效的增强了模块保护能力和可靠性。使用华润上华CSMC 0.5um CMOS工艺完成了电路以及版图设计;对电源电压在3.9至4.3V之间仿真,结果表明电路保护功能正常,并具有90mV(可调)的迟滞功能,可有效防止电源电压不稳定引起的输出信号异常跳动。 相似文献
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设计了一种以电流型PWM控制器UC3842芯片为核心的高频单端反激式开关稳压电源。利用可控精密稳压源TL431和一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片UC3842实现对电源电压的稳压输出和控制。阐述了开关电源的设计原理、各组成部分的功能及其工作过程。为了满足电源的安全性和电磁兼容性要求,采用低通滤波法抑制传导干扰,采用光耦PC817进行隔离和反馈,并在电源电路中加入了热敏电阻、压敏电阻以及过压、过流保护等保护措施。测试结果表明:该电源具有优良的稳压性、纹波小、负载调整率电压调整率高等优点。 相似文献