过压自锁电路,过压保护电路分享-KIA MOS管
过压自锁电路图
开关电源中的过压自锁电路是如何实现的,如下图所示:
在开关电源中如果输出出现过压的现象的话,单单靠过压检测电路是无法真正实现电路的保护和器件的保护的,故很多开关电源中都会加入自锁电路。
自锁电路,顾名思义,就是一有故障就直接“锁死”,得故障排除或者重新上电后才能解锁,这样就可以有效的避免故障面的扩大,更好的保护器件和负载!
电路详解:
(1)当没有过压的情况下,也就是光耦的光敏三极管没有导通时,由于R6电阻的存在,所以PNP三极管Q1的基极上拉到高电平,Q1截止。此时NPN三极管Q2的基极为低电平,同样也是截止。
(2)当出现过压的时候,光耦的光敏三极管导通,PNP三极管Q1基极电平被拉低,同时Q1导通致使Q2的基极变为高电平,从而使Q2也导通。
根据二极管的单向导通特性,COMP的电位就会被拉低。
(3)只要有了一次的触发(也就是过压),Q1导通→Q2导通→Q1导通→Q2导通→Q1导通→Q2导通→Q1导通→Q2导通...会一直循环下去!
自锁的过程:只要光耦的光敏三极管导通,那自锁电路中的两个三极管就会一直循环导通下去,效果就像是“锁住”一样,所以只有VCC没电(重新上电)才能“解锁”,故才称为自锁电路。
三极管自锁电路图
用于防止过压损害的自锁型保护电路。当反馈失效导致输出电压过高时,这种电路通过三极管Q1和Q2的交互作用关闭PWM,阻止电源输出,提供安全保护。
工作原理:
图中为隔离的自锁型控制电路。当过压保护信号CONTROL端给出一个高电平时,U1中的三极管导通,VCC为整个电路的供电端。Vcc经R5给Q2一个基极电流,Q1导通并进入饱和状态,SHUT端被Q2拉至低电平,PWM关闭电源无输出。
Q2同时控制Q1的导通。当Q2导通时,Q1的基极电流经R2到地,Q1导通,经R3再提供一个基极电流给Q2,维持Q2的导通。Q1及R1、R2、R3构成了Q2的正反馈电路。优点:可有效的四进行自锁保护,整个电路等效于一个可控硅。
缺点:整个电路需要一个固定的Vcc。当PWM电源端无供电时,也需保证上图中VCC电压的存在。
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