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如何利用保护电路轻松消除过压刷爆头条

更新时间:2026-07-30 22:07发布时间:11个月前人气:199
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引言

例如,在配电系统中,高负载的快速断开可能会导致过压的产生。为保护连接到同一电源的其他负载,建议采取浪涌保护措施。图1所示为一个保护电路的布局,在待保护的电子电路前端使用了。此示例源自一个额定电源电压为24 V的工业应用。

图1 用于拦截电压浪涌的浪涌保护电路的简易图示

通常情况下,在出现过压时,受到保护的电子设备应保持不间断地运行。这就要求保护电路能够使断路器(图1中的Q1)在线性范围内工作。在出现过压期间,既不会完全关断,也不会完全导通,而是处于部分导通状态。在这种工作状态下,它的作用就像一个电阻,过压会在其上产生压降。因此,升高的电压所蕴含的能量会在 Q1中转化为热量。根据所选的不同,它只能在一定时间内承受这种热量,之后便会因过热而损坏。

图2 的典型SOA曲线

图2显示了的典型安全工作区(SOA)曲线。SOA曲线定义了器件在不同电压降下可承载的电流大小,以及能够持续承载该电流的时长。如果希望有更大的电流长时间流过,就必须选择SOA范围更大的。SOA的范围越大,的尺寸也就越大。这同样会增加元件的成本。

为了实现元件尺寸的优化,通常会选用尽可能小的,并确保其安全运行。这意味着所选的既不尺寸过大,又要在实际应用中充分利用其SOA的大部分范围。为此,控制器IC要能够精确识别工作状态,以判断的运行是否处于SOA的安全范围内。然而,许多控制器IC仅仅测量流过的电流。若还能了解两端的电压降,那就更好了。

图3 在中,根据漏源电压对定时电容器进行充电,实现对SOA曲线的一种准仿真

 浪涌保护器件不仅会考虑流过的电流大小,还会考虑源极和漏极之间施加的电压。如此一来,能够在线性模式下更安全地运行,而且也许能够选择尺寸更小的,进而降低系统成本。

这种保护机制的工作原理是,根据所测量的电流和压降,对图1中TMR引脚上的定时电容器进行充电。如果电容器上的电压上升到1.275 V以上,就会发出警告。而当电压高于1.375 V时,会完全关断,以实施保护。

图3显示了图1中的定时电容器上的电压如何由于图1中 Q1上的VDS电压而上升。对于流过 Q1的电流,同样有类似的充电图示。这些参数可确保不会超出的SOA曲线,不仅实现了安全运行,也起到了过压保护的作用。

结论

过压保护模块看起来相当简单且不起眼,但一些细微的特性却能在过压保护的性能表现及的选型方面产生重大影响。

作者简介

是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业,并于2001年加入 公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,进而积累了不少经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识,目前担任电源管理专家。在ADI的德国慕尼黑分公司工作。




 

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