簡單的過熱保護電路圖(一)
原理電路
是以電機過熱保護為例,由PTC熱敏電阻和施密特電路構成的控制電路。圖中,RT1、RT2、RT3為三只特性一致的階躍型PTC熱敏電阻器,它們分別埋設在電機定子的繞組里。正常情況下,PTC熱敏電阻器處于常溫狀態,它們的總電阻值小于1KΩ。此時,V1截止,V2導通,繼電器K得電吸合常開觸點,電機由市電供電運轉。當電機因故障局部過熱時,只要有一只PTC熱敏電阻受熱超過預設溫度時,其阻值就會超過10KΩ以上。于是V1導通、V2截止,VD2顯示紅色報警,K失電釋放,電機停止運轉,達到保護目的。
主要元器件選擇PTC熱敏電阻的選型取決于電機的絕緣等級。元件的標準外形尺寸見圖。通常按比電機絕緣等級相對應的極限溫度低40℃左右的范圍選擇PTC熱敏電阻的居里溫度。例如,對于B1級絕緣的電機,其極限溫度為130℃,應當選居里溫度90℃的PTC熱敏電阻。(過熱保護用PTC熱敏電阻)
繼電器K的選擇取決于電機的容量,圖2.3.1中的是JRX-13F,觸點負載0.5A,適合小型電機。RP應選帶鎖緊機構的電位器。
簡單的過熱保護電路圖(二)
對于大功率等級電源,過熱保護也是必須要求的。過熱保護的形式有很多種,常用的電路:
一、關斷電源,即溫度降低以后,電源恢復工作。
二、不關斷電源,而是改善電源內部的通風條件。
特別注意:在實際設計和調試中,應當將R1放于熱應小且發熱量較大的器件處。
1、過熱關斷電路
V:一穩定的直流電壓
正常時V×R2/(R1+R2)≤0.7V
R1:為負溫系數的熱敏電阻
C1:取104J63或小容量鋁電解電容,目的是防止外界干擾誤動作
Q1:為NPN的達令頓管即可。如2N4401
注:采用運放來做亦可,但原理相通。如有機會將多列出此類電路。
2、溫控風機調速電路
Vin:為略大于最高輸入電壓。
如AC/DC則濾波電容后取正常時V×R2/(R1+R2)≤0.7V
R1:為負溫系數的熱敏電阻
C1:取104J63或小容量鋁電解電容,目的是防止外界干擾誤動作
Vref:穩定電壓,可利用芯片的基準腳。如3842的8pin
注:采用運放來做亦可,但原理相通。如有機會將多列出此類電路。
簡單的過熱保護電路圖(三)
半導體熱敏開關器件“熱晶閘管”在超溫保護方面有重要作用。它可以用作溫度指示電路。根據p型控制柵熱晶閘管(TT102)的特性,由RT〔見圖8(a)〕值確定該器件的導通溫度,RT越大,導通溫度越低。當將其放置功率開關三極管附近,或在電源裝置內時,它就能起到溫度指示作用。當功率管的管殼溫度或者裝置內部的溫度超過允許值時,熱晶閘管就導通,使發光二極管發亮告警。
倘若配合光電耦合器,就可使整機告警電路動作,保護開關穩壓器。它亦可以象圖8(b)那樣用作功率晶體管的過熱保護,晶體開關管的基極電流被n控制柵型熱晶閘管TT201旁路,開關管截止,切斷集電極電流,防止過熱。
(a) 采用P型熱晶閘管 (b) 采用n型熱晶閘管
圖8 過熱保護
簡單的過熱保護電路圖(四)
若電路中沒有過載保護裝置,一旦電動機過載,往往容易燒壞。下圖的電路是一款帶有過載保護的電動機單向旋轉控制電路。電路中以熱繼電器作保護裝置,它的發熱元件串聯在電動機電路中,其常閉觸點串聯在接觸器的線圈電路中。
電動機在運行中由于過載而電流增大時,熱繼電器的發熱元件產生的熱量,使檢測元件受熱彎曲,熱繼電器的常閉觸點斷開,切斷接觸器的電源,電動機斷電停止,從而起保護作用。
簡單的過熱保護電路圖(五)
過熱保護電路在芯片溫度過高時將大功率管關斷,在閾值溫度點需要較高的溫度靈敏度,因此,大多數是基于比較器設計的。圖1是過熱保護電路原理圖。
圖1所示的過熱保護電路由溫度探測電路和比較器電路構成,該電路三極管Q的導通電壓VBE具有負溫度特性,并且工作在亞閾值區的MOS管產生具有正溫度系數的電流I1和I2。隨著工作溫度的升高,VBE越來越小,而電阻上的電壓隨著電流的升高越來越大。當VBE《VR3時,比較器輸出發生翻轉,VOUT輸出為低電平,關斷主要功耗電路,使芯片發熱量降低,這個過熱保護的比較器有較高的分辨率,在高溫下也能穩定工作,但無疑增加電路的功耗,而且利用工作在亞閾值區的MOS管產生的與絕對溫度成正比的PTAT電流精度不高,易受電源電壓影響,過熱保護電路不夠穩定。
本文的過熱保護電路是在帶隙基準電路基礎上設計的,使用帶隙基準電路的偏置電壓作為過熱保護電路偏置,且在電路中優化了比較器電路,使得電路結構簡單且性能穩定,較易在版圖上實現。過熱保護電路如圖2所示。
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