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相似文献
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1.
过压-过流保护和过流-过压保护是本安电源过压、过流保护次序的2种形式,为研究不同的保护次序形式对本安电源安全性能的影响,建立了本安电源火花放电等效模型,确定了影响保护次序选择的本质安全性能因素。在发生过压、过流或同时发生过压与过流3种情况下,分别比较研究了2种保护次序的保护电路的性能,研究结果表明,在本安电源的设计中,过压、过流保护次序的选择并不是随机任意的,而是有原则可循的:过压保护电路的类型决定了本安电源过压、过流保护次序的选择,在设计中,首先要判断过压保护电路的类型,如果过压保护电路的类型是短路型,本安电源保护电路应设计成过流-过压的保护次序,否则应设计成过压-过流保护次序,过压-过流保护次序的保护电路截止关断时间更短,其保护效果更好,本安电源的安全性能更高。  相似文献   

2.
基于煤矿的特殊环境,文章设计了一种基于LM2576的开关型直流稳压电源,详细介绍了该电源保护电路的设计,并给出了保护电路图。该电源具有过载保护、过压保护、过流保护和二级过压保护功能,可用于井下各类传感器的集中供电。  相似文献   

3.
《工矿自动化》2017,(8):83-86
针对煤矿井下矿用电源工作环境,设计了一种"ia"级新型本质安全型电源。该电源采用全封闭式AC-DC模块,无需专门的隔爆外壳,且具有两重过压保护电路和三重过流保护电路。实验结果表明,该电源在无故障、1个计数故障及2个计数故障情况下发生负载短路时,均没有出现火花,实现了本质安全性能。  相似文献   

4.
本设计利用晶体管制作串联反馈型晶体管稳压电源,目的是输出稳定的直流电压并且具有过流保护功能。本电源输出电压在4.29-11.58V之间连续可调,最大输出电流达到1.13A,且具有限流保护作用,纹波电压小于36m V。此电源设计采用复合管扩大输出电流;电压在一定范围内连续可调,采用带放大电路的串联型稳压电路,用电位器改变取样系数;电路中利用晶体管设计了自动恢复过流保护功能,从而保护了调整管的安全使用;采用辅助电源提高了稳压电源的稳定性。  相似文献   

5.
针对本质安全型电源必须要有多重过流、过压保护的要求,介绍了一种基于LM317稳压器的矿用本质安全型电源电路工作原理,分析了该电路中熔断器、滤波电容、稳压器的设计要求,详细介绍了过流及短路保护电路和过压保护电路的参数计算方法。该电源电路中的过流及过压双重保护设计可为技术人员设计合理、可靠的本质安全型电源提供参考。  相似文献   

6.
针对矿用泄漏通信、胶带监控系统对本安电源短路保护、故障排除自恢复和智能充电等功能的需求,介绍了一种基于PIC控制器的自恢复智能本安充电电源。该电源将模拟电路的快速、稳定特点与数字电路的智能性相结合,采用模拟电路实现负载的闭环过载保护、短路保护及故障消除自恢复功能;采用数字控制电路实现故障记忆、供电寿命提示、智能充放电功能。试验结果表明,该电源性能完善、满足煤矿环境要求。  相似文献   

7.
针对目前煤矿井下多输入电压等级本质安全型电源的笨重和单输入电压等级本质安全型电源的局限性问题,提出了一种新型本质安全型电源的设计方案。该新型本质安全型电源采用R型隔离变压器,体积小;采用高性能的DC/DC开关转换电源,提高了本质安全型电源的转换效率,且减小了输出纹波噪声;同时采用由过流检测芯片、单稳态触发芯片、大功率三极管等组成的双重化过流和过压保护电路,提高了本质安全型电源的可靠性。  相似文献   

8.
为了解决简易串联稳压电源输出电压受稳压管稳压值得限制无法调节,电路的稳压效果也不够理想的问题。本设计增加了负反馈过程,把调整管的负载用恒流源代替,同时为保证电源安全工作设计了过流保护部分。此设计可满足电源现阶段实用产品的一般需求。  相似文献   

9.
电池监测芯片中稳压模块的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
《电子技术应用》2016,(6):132-135
设计了一款应用于电池监测芯片内的稳压模块,为芯片内部电路提供模拟电源电压与数字电源电压。通过带隙电路产生稳定的模拟电源电压,数字电源电压则通过栅源电压差叠加的方式获得。采用XFAB 0.35μm工艺模型仿真表明,在负载电流4 mA,外界电池电压10 V~60 V的宽输入电压范围内,模拟电源电压变化12 mV;在负载电流4 mA,-40℃~125℃的温度范围内,模拟电源电压变化6 mV,温漂系数为7.8 ppm/℃;数字电源电压分别变化0.12 V、0.76 V,均满足实际应用所需要的稳压要求。模块提供可靠的上电复位信号,并加入了过流保护和过温保护功能。  相似文献   

10.
基于SG3525的半桥式激光电源设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种半桥式激光电源的设计,并对其工作原理进行了论述。该激光器基于PWM控制芯片SG3525,采用恒频脉宽调制控制方式,自动调整输出功率得到稳定的电源输出。对脉冲变压器隔离驱动电路进行了详细设计,并设计了过流保护电路以及虚假过流诊断电路。该电源结构简单,运行稳定性好,有效降低了成本。  相似文献   

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