在正常情況下,欠壓保護器(Under voltage protection device)不應該發熱。欠壓保護器是一種用于保護電器設備免受電壓過低造成的損壞的裝置。它的工作原理是在電壓低于設定值時,自動切斷電源,以避免電器設備受到損壞。
如果欠壓保護器發熱,可能有以下幾種原因:
1. 過載或故障:如果連接到欠壓保護器的電器設備超過了其額定負荷或存在故障,會導致保護器工作在過載狀態,從而產生過多的熱量。
2. 不良接觸或接線松動:如果保護器的連接線松動或接觸不良,會導致電阻增加,電流通過時會產生熱量。
3. 外部環境溫度過高:如果欠壓保護器暴露在高溫環境中,例如陽光直射的地方或其他發熱設備附近,可能會導致保護器溫度升高。
如果您觀察到欠壓保護器發熱,建議采取以下措施:
1. 檢查連接:確保保護器的連接線安全緊固并且接觸良好。
2. 檢查負荷:確認連接到保護器的設備負荷是否超過了其額定值。如果是,可能需要重新分配負荷或使用更大功率的保護器。
3. 檢查環境溫度:確保保護器周圍的環境溫度適宜,避免過高的溫度。
如果問題仍然存在或保護器發熱過于嚴重,建議咨詢專業人士進行檢查和修理,以確保電器設備的安全和正常運行。
單光耦自恢復欠壓保護電路
以3842單端反激電源為例,當電源供電電壓過低或電源輸出端過載、短路時,電源的初級電流都會大幅度增加,由于采樣電阻Rs的限流作用,使得電源的工作占空比縮小,輸出電壓下降,電源處于非正常工作狀態。特別是當輸出端短路時,變壓器中磁通的釋放能力近似為零,隨著磁通的積累,變壓器將處于磁飽和狀態。在初級功率管導通時,供電電壓幾乎全部加在功率管上,雖然采樣電阻Rs可以為功率管提供短時間的保護,但長時間的短路必然會導致功率管嚴重發熱乃至損壞,所以在電源設計時必須增加欠壓檢測和保護電路,當檢測到電源輸出端出現欠壓現象時,應及時關閉電源控制器,以防電源損壞。輸出端欠壓檢測,可以采用初級間接檢測和次級直接檢測兩種方法,一般來說次級直接
檢測更迅速準確,因而在電源設計中采用較多。最普通的次級直接檢測方法是在控制回路中額外增加光耦等元件(如圖3所示),當輸出端出現欠壓時,光耦截止,觸發初級的附加控制電路迫使3842關閉。這種欠壓檢測方法存在著檢測精度不高,使用元件較多等缺陷。
要求電源在出現過載或短路欠壓時電源控制器不能完全鎖死,當欠壓故障消除后,電源控制器應具有無須重新上電即可自動恢復工作的功能。自恢復功能的加入會使控制電路的元件數進一步增加,也使控制電路的設計變得復雜化。如何能用較少的元件、較簡單的方法、更有效地完成電源的欠壓檢測、欠壓保護及自恢復功能,是本文所介紹的欠壓保護電路的設計重點。圖是單光耦自恢復欠壓保護電路的基本應用電路。在電源上電后,電容E1開始充電,當E1電壓充至16V時,3842 開始工作。3842 的8腳出現5V電壓,并通過電阻R2對電容C1進行充電。此時,由于2腳電壓低于2.5V, 3842的誤差放大器會完全截止,而且在電源輸出電壓達到正常值以前,光耦中也不會有If流過,
所以PWM比較器的比較電壓為高電平(1V) ,電源開始工作,次級電容E2開始被充電。在C1被充電至2.5V前,由于次級輸出電壓已達到正常值v。,反饋控制回路開始起作用,采樣比較放大器TL431開始下拉電流,光耦中有電流If流過,三極管Q1飽和導通,C1通過R3放電, 2腳電壓最終被穩定在R2和R3的分壓值Ue上( Ue《2.5V),PWM 比較器的比較電壓完全由反饋光耦調節控制,電源進入了穩定工作狀態。
在電源輸出端出現微弱欠壓時,采樣比較放大器TL431會立即停止下拉電流,反饋控制光耦迅速關斷,光耦中不再流過電流If,三極管Q1截止,電阻R3失去了分壓作用,電容C1.上的電壓很快由Ue充至2.5V以上。3842 誤差放大器開始輸出低電平,PWM 比較器的比較電壓也變為低電平,3842的6腳停止輸出驅動脈沖后,電源停止了工作,從而實現了快速靈敏的欠壓檢測及保護功能。Ua電壓值越接近于2. 5V,電源的欠壓保護動作也就越靈敏。
在電源的欠壓保護開始后, D2不再向E1供電,E1電壓開始下降,當E1電壓下降到10V時,3842 停止工作,3842 的8腳變為零電壓。C1通過R2、D1、R4放電,以保證在下周期工作開始時,能獲得必要的保護延時時間(加入D1. R4的目的是為了加快C1的放電速度,這兩個元件也可以不要)。此后,由于R1的充電作用,E1 電壓開始回升,當E1的電壓再
次充至16V時,電源開始新一周期的工作,若欠壓故障仍未消除,電源很快又會關閉,即在出現欠壓故障時電源將以間歇啟動的方式工作,在欠壓故障消除后,電源會自動恢復正常工作狀態,從而實現了欠壓保護電路的自恢復功能。
編輯:黃飛
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