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3.2 过压保护电路
如图3所示,当输出电压12V因某种原因增加时(假设增加到13V),D11、D13稳压管导通,分别触发快速可控硅Q4、Q6,导通光电耦合器U2、U4,通过A、B点连接的三极管Q2、Q3基极电平被拉成低电平,实现对开关电源芯片TOP244Y的远程失能控制,TOP244Y停止工作,VCC电压为零,最终输出电压为零,实现输出过压保护。图中R11、R15的作用是减小快速可控硅输入端的偏置电流。
3.3 过流保护电路
4.性能测试
针对本安电源的不同特性分别采用不同的测试条件进行测试,输入电压采用市电交流220V经自耦变压器变压后得到127V的矿用照明电压,接到电源的交流输入端,将输出端串入电流表,并入示波器测量输出。下面从过压、过流两个个环节对电源的保护电路进行测试。
4.1 过压保护测试
下面模拟由于某种故障导致电压升高,方法是在输出空载的情况下,将示波器并接在输出端,通过调节反馈支路,将输出电压逐渐调高,当电压调至高于12.4V时,过压保护电路动作,切断输出,并延时恢复,若依然过压则再次降压,符合过压保护要求。
测试波形图如图5所示。
下面模拟某种原因引起的过载情况,方法是输出端接可变负载,调节负载大小,将示波器并接在取样电阻两端,取样电阻为1欧姆水泥电阻,当电流超过1.5A时,输出成为间断输出,此时单稳态触发器作延时,若负载不减小,将一直处于此状态。实际测试情况来看,示波器为每格500mV,此时波形最大幅度为3格1500mV,换算成电流为1500mA,所以保护电路正常,自恢复周期为220毫秒,符合快速过流保护要求。波形图如图6所示。
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