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人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如功率器件。那么你知道常见的功率器件的保护方法有哪些吗?
一、fuse法
这是一种传统的保护方法。fuse通常串联连接在电路的电源输入端,以control整个电路的总电流。其工作原理是在电路无法使fuse自行加热并熔化后,依靠增加的流过fuse的故障电流来切断电源,以达到保护的目的。该fuse方法具有实施简单,易于维护,成本低廉,保护过程中完全切断电源的advantage,因此被广泛应用于目前的所有电子电路和电子设备中。
但是,由于fuse是电路的总电流,因此单个功率半导体器件的工作电流的变化不足以引起其valid响应。此外,只当功率半导体器件损坏或电路中发生恶性短路故障时,fuse熔化速度才较慢。故障电流成倍增加后,它将融合。因此,它只能起到防止故障进一步扩大的作用,而不能保护功率半导体器件。
二、检测主电路电流法
该方法是将检测元件(检测电阻,变压器等)串联连接在主电路电源的输入端,并通过检测中总电流的电压降或电流幅值获得相应的电流或电压信号。 电路在检测元件上,然后将电路放大。
与保护电路的动作阈值进行比较,决定是否进行保护; 通过fuse或切断电源等方法来实现保护。 由于使用了电子技术,与fuse方法相比,该保护方法具有更高的灵敏度和响应速度。
但是,这种方法仍然可以检测电路的总电流,而故障功率半导体器件的工作电流为总电流的几分钟。 十分之一甚至十分之一的变化不足以引起保护电路的valid响应。
三、检测功率器件工作电流法
这是功率半导体器件较为常用的保护方法,对功率半导体器件具有一定的保护作用。此方法是在受保护的功率半导体器件的工作电流路径中串接一个检测元件(电阻或电流互感器等),并通过在检测元件上检测受保护器件的工作电流来获得电流或电压信号,然后处理电路。故障信号由fuse或关闭电源保护。功率器件工作电流检测方法的工作原理和电路结构与主电路电流检测方法相同。区别在于检测对象是被保护设备的工作电流,因此其灵敏度要高于主电路电流检测方法的灵敏度,效果也更好。如果该方法使用电子设备切断电流路径以实现保护,则在管中发生过电流故障后可以起到保护作用。
四、并联式检测功率器件电压法
顾名思义,该方法是将保护电路与被保护功率器件并联,通过检测被保护器件工作时的电压来获得信号。
根据电压情况,判断电路是否有故障。 保护方式采用原地保护方式,即通过enforce切断被保护功率设备本身的control信号,迫使其停止工作来实现其保护。 (检测被保护设备的电压并直接保护被保护设备),因为这种方法检测到电压信号,所以在电路异常时可以立即发现故障,并在故障电流尚未形成时进行保护,从而避免了故障电流对设备的影响。
五、并联式检测工作压降法
由于功率半导体器件本身的导通电阻,在任何情况下过载或过电流都将导致其饱和电压降或工作电压降增加,也就是说,无论半导体器件的工作状态如何,器件本身都将处于导通状态。
有一个相应的工作电压降值; 通过监视和监视功率半导体器件导通时的电压降,可以根据电压降的大小来判断过电流和过载情况以及程度。
该方法的工作原理和连接方法与并联功率器件工作状态电压检测方法相同,因此还具有并联检测功率半导体器件工作状态电压检测方法的所有advantage。 区别在于该方法量化了被保护设备检测的工作电压,因此工作状态的测量和故障的判断更加准确。
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