Gerelateerde instructies voor zekeringen

Jun 03, 2024 Laat een bericht achter

1. Bij gebruik bij een normale bedrijfsstroom van 25 graden moet de nominale stroom van de zekering doorgaans met 25% worden verlaagd om schadelijk smelten te voorkomen. De meeste traditionele zekeringen gebruiken materialen met lagere smelttemperaturen. Daarom is dit type zekering gevoeliger voor veranderingen in de omgevingstemperatuur. Een zekering met een nominale stroom van 10A wordt bijvoorbeeld doorgaans niet aanbevolen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van 25 graden en een stroom groter dan 7,5A.
2. Voltage rating De voltage rating van een zekering moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de effectieve circuitspanning. De algemene standaard voltage rating series zijn 32V, 125V, 250V en 600V.
3. De weerstand van een weerstandszekering is niet belangrijk in het hele circuit. Omdat de weerstand van een zekering met een ampère van minder dan 1 slechts enkele ohms is, moet dit probleem in overweging worden genomen bij het gebruik van een zekering in laagspanningscircuits. De meeste zekeringen zijn gemaakt van materialen met een positieve temperatuurcoëfficiënt, dus er is een onderscheid tussen koude weerstand en warme weerstand.
4. De stroomdraagcapaciteit van de omgevingstemperatuurzekering werd getest onder omgevingstemperatuuromstandigheden van 25 graden, die worden beïnvloed door veranderingen in de omgevingstemperatuur. Hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe hoger de bedrijfstemperatuur van de zekering en hoe korter de levensduur. Integendeel, werken bij lagere temperaturen zal de levensduur van de zekering verlengen.
5. De nominale capaciteit van de zekering wordt ook wel de onderbrekingscapaciteit genoemd. De nominale zekeringcapaciteit is de maximaal toegestane stroom die een zekering echt kan zekeren bij nominale spanning. Wanneer er een kortsluiting is, zal de zekering meerdere onmiddellijke overbelastingsstromen ervaren die groter zijn dan de normale bedrijfsstroom. Veilige werking vereist dat de zekering intact blijft (zonder te barsten of te breken) en kortsluitingen elimineert.
intelligentie-
Voor de meeste asynchrone gelijkrichter boost switching converters die inductoren gebruiken, is er een DC-pad tussen de ingang en uitgang. Het bestaan ​​van dit pad kan twee nadelige gevolgen hebben: ten eerste, zodra de output kortsluiting of ernstige overbelastingstijd een paar honderd milliseconden overschrijdt, zal het ervoor zorgen dat de diode (meestal Schottky-diode) oververhit raakt en beschadigd raakt; ten tweede, wanneer om een ​​of andere reden, zoals menselijke uitschakeling, het switching oscillation circuit stopt met werken, en er nog steeds spanning is aan het lasteinde, slechts één diode lager dan de ingangsspanningsval, zal de uitgang nog steeds energie verbruiken. Bovendien, als de restspanning lager is dan het stationaire werkspanningsbereik van de belasting, zal het circuit in een onzekere toestand komen.
Voor toepassingen met relatief kleine uitgangsstromen (minder dan 5A) kunnen beide bovenstaande problemen effectief worden opgelost met behulp van een single-chip current mode controller en high-end current sampling-technologie. In deze circuits wordt de diode vervangen door een synchrone gelijkrichter-schakeltransistor, zodat het invoer-uitvoerpad kan worden afgesloten door de interne schakeltransistor uit te schakelen. Als gevolg hiervan bevindt het belastingseinde zich in een hoge weerstandstoestand ten opzichte van het invoereinde, wat het gewenste resultaat is. Onder normale werkomstandigheden bemonstert de high-end sampling-weerstand in het circuit periodiek de belastingsstroom, waardoor catastrofale gevolgen door overstroom worden vermeden. Daarom biedt het interne oververhittingsbeveiligingscircuit een veilig werkgebied (SAO) voor de converter.
MAX668 is een switch controller die de boostfunctie voltooit. De current feedback boost controller (MAX668) stuurt een low-end logic level N-channel enhanced MOSFET aan, die geaard is via een low-end current sampling resistance. De high-end switch is een Schottky diode, voornamelijk gekozen omdat deze een lage forward conduction voltage drop heeft. Zoals getoond in Figuur 7, is de basistopologiestructuur van de boost converter niet verstoord. In deze toepassing converteert MAX668 3,3V spanning naar 5V, en de belastingstroom kan 3A bereiken.
Onder hen is de P-kanaal verbeterde MOSFET-Q1 de belangrijkste component voor het bereiken van belastingonderbreking. Wanneer MAX668 in de uit-modus staat, geleidt diode D1 nog steeds, wat resulteert in een spanning van 3,3 V bij de voedingsaansluiting van MAX810L minus de spanningsval van diode D1. Omdat het resetdrempelniveau van MAX810L 4,65 V is, is de RESET-uitgang op een hoog niveau, waardoor Q1 wordt gedwongen uit te schakelen, waardoor de belasting wordt losgekoppeld van de ingangsvoeding. MAX668 stelt een uitgangsspanning van 5 V in via een extern feedbackweerstandsnetwerk. Wanneer de uitgangsspanning het resetdrempelniveau van MAX810L overschrijdt, begint het interne monostabiele circuit te werken met een vertraging van ongeveer 240 ms. Daarna nam de uitgang van MAX810L af, waardoor Q1 ging geleiden.
Na Q1-geleiding controleert MAX810L continu de uitgangsspanning om te bepalen of de uitgang overstroomt. Overbelasting zorgt voor een afname van de uitgangsspanning. Wanneer deze onder het drempelniveau van MAX810L ligt, verandert de uitgang van MAX810L van hoog naar laag na een vertraging van 20 μs, waardoor Q1 wordt uitgeschakeld en de belasting wordt losgekoppeld. Vanwege het boost-effect van MAX668 zal de spanning bij de voedingsaansluiting van MAX810 hoger zijn dan het drempelniveau. Na een resetvertraging van 240 ms verandert de uitgang van MAX810L weer van hoog naar laag en wordt Q1 ingeschakeld en automatisch opnieuw aangesloten op de belasting. Het bovenstaande proces wordt periodiek herhaald, tenzij de overtollige belasting wordt verwijderd of MAX668 wordt uitgeschakeld om te stoppen met werken. Daarom vormen MAX810L en schakelaar Q1 samen een solid-state schakelaar (elektronische zekering).
MAX810L (Micro Power Device) heeft een ongebalanceerde push-pull-uitgangstrap. Bij het extern afgeven van stroom is dit equivalent aan een 6k Ω-weerstand; bij het trekken van stroom van buitenaf is dit equivalent aan een 125 Ω-weerstand. Wanneer Q1 wordt in- of uitgeschakeld, voorkomt de weerstand van MAX810L het snel opladen en ontladen van de Miller-condensator en gate-sourcecondensator in Q1, waardoor het transiënte proces van de schakelaar wordt vertraagd. Ervan uitgaande dat de totale equivalente capaciteit van Q1 5000 pF is, is de tijdconstante van het RC-circuit van de hogestroomtransistor wanneer MAX810 stroom trekt (equivalent aan een 125 Ω-weerstand) ongeveer 0,6 μ s. De transiënte spanningsresponstijd tijdens het gehele geleidingsproces is ongeveer 10RC=6 μ s. De tijd om dezelfde schakelaar Q1 volledig uit te schakelen is ongeveer 48 keer de tijd voor volledige geleiding.
Wanneer een externe belasting of C2 een grote stroom moet trekken op het moment van opstarten, kan snel geleidende Q1 ervoor zorgen dat de ingangsspanning van MAX810 lager is dan de resetdrempelspanning, wat resulteert in een reset. Daarom kan het toevoegen van een RC-netwerk het inschakelproces vertragen. Door R en C op de juiste manier te kiezen, kan het verbindingsproces van de belasting worden verlengd tot verschillende MAX668-schakelcycli, zodat de uitgangsspanning van MAX668 altijd hoger is dan de resetdrempelspanning van MAX810. Als R en C de geleidingstijd van Q1 verlengen en ook de uitschakeltijd verlengen. Daarom is het noodzakelijk om een ​​Schottky-diode parallel te schakelen op de weerstand om het proces van het uitschakelen van Q1 te versnellen wanneer de belasting overbelast is.
Om verbeterde kanalen en lagere geleidingsweerstand te verkrijgen, vereisen de bovenstaande circuits het gebruik van logisch niveaugestuurde P-kanaal MOSFET's. Als de geleidingsweerstandswaarde van Q1 groot is en er een grote spanningsval is aan beide uiteinden (vooral bij toepassingen met een lage uitgangsspanning of wanneer de belasting ver van de voeding is), moet de uitgang worden aangepast door feedbackspanning van Q1-drain. Bij het ontwerpen van circuits is het noodzakelijk om parasitaire parameters te minimaliseren en tegelijkertijd de circuitlay-out zorgvuldig te overwegen. De bovenstaande afstandsaanpassing kan worden bereikt met behulp van een analoge schakelaar met lage spanning (MAX4544) verpakt in SOT23, die wordt aangestuurd door de uitgang van MAX810L.
Volgens de productparameters van MAX4544 is de minimale bedrijfsspanning 2,7 V. Omdat de ingangsspanning 3,3 V is en de voorwaartse spanningsval van Schottky 0.3 V is, is MAX4544 (en MAX810) nog steeds in bedrijf, zelfs als de boostconverter in de uit-stand staat. Op dit punt geeft MAX810 een hoog niveau af en is de gemeenschappelijke klem COM van MAX4544 verbonden met zijn normaal open NO (bron van Q1). Wanneer MAX668 is ingeschakeld, levert het weerstandsnetwerk dat is verbonden met de gemeenschappelijke klem van MAX4544 feedbackspanning aan MAX668. Omdat de maximale geleidingsweerstand van MAX4544 60 Ω bereikt bij een spanning van 5 V, moet de waarde van de feedbackweerstand groot zijn om de minimale uitgangsspanningsfout te verkrijgen. Omdat de geleidingsweerstand van MAX4544 slechts 120 Ω bedraagt ​​bij een werkspanning van 3 V, is de foutspanning die door schakelaar MAX4544 wordt geïntroduceerd, zeer klein, zelfs bij een lage uitgangsspanning.
Wanneer de boost converter is ingeschakeld en de uitgangsspanning de reset drempelwaarde van MAX810 overschrijdt en een reset vertraging ondergaat, zal de output van MAX810 veranderen van hoog naar laag, waardoor Q1 geleidt en verbinding maakt met de belasting. Tegelijkertijd verbindt de low level output van MAX810 het COM-einde en NC-einde (normaal gesloten einde) van MAX4544, waardoor de feedbackweerstand schakelt van de bron van Q1 naar de drain van Q1, waardoor de uitgangsspanning kan worden aangepast vanaf het belastingseinde ver weg van de converter.
Het schakelproces van MAX4544 schakelt ook de ingangsaansluiting van MAX810 om van de bron van Q1 naar de afvoer van Q1, zodat MAX810 kan worden gebruikt om te controleren of de belasting overbelast is.
Hoogspanningsverzekering
Hoogspanningszekeringen worden vaak gebruikt op hoogspanningsmasten en -masten, met zekeringschakelaars die tevens de functie van aan-/uitschakelaar hebben, als overstroom- of kortsluitbeveiliging voor transmissie- en distributiesystemen.