Limitarea tensiunilor curente atunci când sarcina de mare putere este pornită

JB Castro-Miguens, C Castro-Miguens

Protejați circuitele de curenții mari prin încărcarea condensatorului

O sursă de alimentare puternică de rețea nu este mai mult decât un convertor DC / DC cu jumătate sau cu întreaga putere. Prin rectificarea tensiunii AC, se utilizează o tensiune constantă pentru alimentarea convertizorului. Când alimentarea cu energie electrică este activată, condensatorul de netezire a redresorului este complet descărcat. Aceasta conduce la apariția unui curent de încărcare uriaș, deoarece un condensator descărcat scurtează pentru o vreme diodele cascade redresoare. Dacă nu luați măsuri speciale, o aruncare mare a curentului de aprindere poate duce la activarea întrerupătorului sau chiar la defectarea diodelor redresoare. Circuitul care limitează curentul de pornire este prezentat în figura 1.







Tiristorul și MOSFET controlează curentul care trece prin netezire
condensator CO. Acest circuit limitează curentul de pornire.

Dacă în momentul când valoarea instantanee a tensiunii AC rectificat VACR depășește aproximativ 10 V (punctul A din figura 2), MOSFET Q2 pornește și opri tiristor Q1. În acest caz, curentul slab care trece prin R1 și Q2 injectează o mică sarcină în condensatorul CO (calea A-B din Figura 2).







Dacă VACR este mai mare de aproximativ 10 volți, MOSFET Q2 se deschide și curentul,
trecând prin R1 și Q2. injectează o mică încărcătură în condensatorul de CO.

Când diferența VACR - VO devine egală sau mai mică de aproximativ 8 (unde VO - tensiune de ieșire), Q2 este închis, permițând turn tiristor pe Q1. Datorită acestui fapt, condensatorul de netezire prin Q1 primește o încărcătură (traiectoria B-C din Figura 2), suficientă pentru a face tensiunea VO egală cu VACR. VACR ulterior devine mai puțin decât VO. și până când diferența VACR-VO depășește 5 V (calea C-D din Figura 2), puterea convertorului DC / DC este menținută numai de încărcarea condensatorului de netezire. La punctul D VACR - VO ≈ 5 V și se deschide un Q1 tiristor, permițând condensatorul de încărcare și convertorul DC / DC pentru a lucra până la VACR este egal cu vârf undă sinusoidală la punctul E.

Când tensiunea VACR scade, tiristorul Q1 se închide și convertorul DC / DC este alimentat numai de condensatorul de netezire. Din nou, tiristorul va începe când VACR și VO egalizează la vârful sinusoidului. Apoi, acest proces este repetat. Utilizați tiristor cu electrod de control sensibilitate scăzută, o defalcare de tensiune de minimum 400 V (pentru o tensiune de alimentare de 220 V) și cu un curent admisibil de cel puțin două ori pe diode redresoare de curent.

În acest circuit se folosește tiristorul TYN610. Rezistența rezistorului R1 poate fi calculată folosind expresia

VGT este tensiunea minimă dintre electrodul de control și catodul necesar pentru a produce un curent care deschide Q1;
IGT-20 ° - curentul minim al electrodului de comandă, capabil să includă Q1 la temperaturi cuprinse între -20 ° C

Ca MOSFET pentru această schemă, dispozitivul NTD4815NHG este potrivit. Dacă utilizați un MOSFET cu o tensiune diferită de prag, este posibil să trebuiască să schimbați rezistoarele R2 și R3.

Materiale conexe







Trimiteți-le prietenilor: