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内江电力变压器的防反接电路该如何设计呢?

作者:内江电力变压器厂  发布日期:2021-08-20  

防反接保护电路1、通常情况下内江电力变压器输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当内江电力变压器输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复二极管 MUR3020PT,额定管压降为0.7V,那么内江电力变压器功耗至少也要达到:Pd=2A×0.7V=1.4W,这样效率低,发热量大,要加散热器。2,另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样内江电力变压器电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为2A时,图1中的电路功耗为1.4W,图2中电路的功耗为2.8W。图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V的压降图2 是一个桥式整流器,不论什么极性都可以正常工作,但是有两个二极管导通,功耗是图1的两倍MOS管型防反接保护电路图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计内江电力变压器防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极管内江电力变压器防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。极性反接保护将保护用场效应管与被保护电路串联连接。保护用场效应管为PMOS场效应管或NMOS场效应管。若为PMOS,其栅极和源极分别连接被保护电路的接地端和内江电力变压器端,其漏极连接被保护电路中PMOS元件的衬底。若是NMOS,其栅极和源极分别连接被保护电路的内江电力变压器端和接地端,其漏极连接被保护电路中NMOS元件的衬底。一旦被保护电路的内江电力变压器极性反接,保护用场效应管会形成断路,防止电流烧毁电路中的场效应管元件,保护内江电力变压器整体电路。具体N沟道MOS管防反接保护电路电路如图3示图3. NMOS管型防反接保护电路N沟道MOS管通过S管脚和D管脚串接于内江电力变压器和负载之间,电阻R1为MOS管提供电压偏置,利用MOS管的开关特性控制电路的导通和断开,从而防止内江电力变压器反接给负载带来损坏。正接时候,R1提供VGS电压,MOS饱和导通。反接的时候MOS不能导通,所以起到防反接作用。功率MOS管的Rds(on)只有20mΩ实际损耗很小,2A的电流,功耗为(2×2)×0.02=0.08W根本不用外加散热片。解决了现有采用二极管内江电力变压器防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。VZ1为管防止栅源电压过高击穿mos管。NMOS管的导通电阻比PMOS的小,好选NMOS。NMOS管接在内江电力变压器的负极,栅极高电平导通。PMOS管接在内江电力变压器的正极,栅极低电平导通。

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