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由 圖可見,升壓變換器的拓撲基本結構未被破壞。本應用中,MAX668把3.3V電壓變為5V,負載電流可達3A。貼片保險絲VICFUSE貼片保險絲VICFUSE其中P溝道增強型MOSFET——Q1是實現負載斷路的關鍵元件。當MAX668在關閉模式時,二極管D1仍然導通,使得MAX810L的電源端的電壓為3.3V減去二極管D1的管壓降。由于MAX810L的復位門檻電平為4.65V,因此其RESET端輸出為 高電平,迫使Q1關斷,從而使負載與輸入電源斷開。MAX668通過外部反饋電阻網絡設定5V輸出電壓。當輸出電壓超MAX810L的復位門檻電平時,其內部單穩電路開始工作并延時約240ms。之后,MAX810L的輸出變低,使Q1導通。Q1導通之后,MAX810L一直監測輸出電壓以確定輸出是否過流。過載將會導致輸出電壓下降,當它低于MAX810L門檻電平時,MAX810L的輸出經過20μs的延遲后由高變低 ,從而關斷Q1并使負載斷開。由于MAX668的升壓作用,MAX810電源端電壓又會高于其門檻電平,240ms的復位延遲時間后,MAX810L輸出再次由高變低,開通Q1并自動再次連通負載。上述過程會一直周期性重復下去,除非移去多余負載或將MAX668關閉使其停止工作。因此MAX810L和開關Q1一起構成了一個固態開關(電子保險絲)。保險絲保險絲MAX810L(微功耗器件)具有非平衡推挽輸出級。當對外 輸出電流時,它等效于一個6kΩ電阻;當從外汲取電流時,它等效于一個125Ω的電阻。當導通或關斷Q1時,由于MAX810L的電阻阻止了Q1的密勒電容和柵源電容快速充放電,因此使開關瞬態過程得以減慢。假定Q1總的等效電容為5000pF時,則MAX810汲取電流時(等效于125Ω電阻)大電流三極管的RC電路的時間常數約為0.6μs。整個導通過程電壓瞬態響應時間大約為10RC=6μs。完全關斷同樣開關Q1 的時間大約是完全導通時間的48倍。當外部負載或C2在啟動瞬間要汲取較大電流時,快速導通Q1可能使MAX810輸入電壓低于其復位門檻電壓從而導致復位出現,因此在圖2基礎上再增加一RC網絡以減緩其開通過程,合適地選擇R、C可使負載連接過程延續到幾個MAX668開關工作周期,使MAX668的輸出電壓一直高于MAX810的復位門檻電壓。假如R、C使Q1的導通時間延長,同時也延長了關斷時間。因此需要在電阻上 并聯一肖特基二極管,以加速當負載過載時關閉Q1的進程。為了獲得增強型通道及較低的導通電阻,上述電路均需要采用邏輯電平控制的P溝道MOSFET,如果Q1的導通電阻值較大且在其兩端產生較大的壓降(特別是低輸出電壓應用場合或負載離電源的距離較遠時),則應該從Q1漏極端反饋電壓調節輸出。設計電路時,必須小化寄生參數同時仔細考慮電路布局。利用一個SOT23封裝的低電壓模擬開關(MAX4544)可實現上述遠 端調節,該開關受控于MAX810L的輸出,如圖4所示。根據MAX4544產品參數,其低工作電壓為2.7V。由于輸入電壓為3.3V,而肖特基的正向管壓降為0.3V,因此即使該升壓變換處于關閉模式,MAX4544(及MAX810)也處于工作狀態。此時,MAX810輸出高電平,MAX4544的公共端COM與其常開端NO(Q1的源極)相連。當MAX668使能時,與MAX4544公共端相連的電阻網絡為MA
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由于5V電壓時MAX4544的導通電阻大可達60Ω,因此為了得到小輸出電壓誤差,反饋電阻的取值應該很大。由于3V工作電壓時,MAX4544的導通電阻僅為120Ω,因此開關MAX4544引入的誤差電壓很小,即使低輸出電壓也是如此。當使能升壓變換器,且其輸出電壓超過MAX810的復位門檻電平并經過復位延遲后,MAX810的輸出將由高變低,使Q1導通,連通負載。同時,MAX81 0輸出的低電平使MAX4544的COM端與NC端(常閉端)接通,使得反饋電阻由Q1的源極切換至Q1的漏極,從而允許從遠離變換器的負載端對輸出電壓進行調節。上述MAX4544的開關過程也把MAX810的輸入端從Q1的源極切換到Q1的漏極,這樣一來,MAX810可以用來監測負載是否過載。高壓保險高壓熔絲在高壓電塔與電線桿上,經常使用兼具啟斷開關功能的熔絲鏈開關(FuseCutout),作為輸配電系統的 過電流或短路保護。熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲(熔體)系緊,將上動觸頭推入“鴨嘴“凸出部跌落式熔斷器跌落式熔斷器分后,磷銅片等制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而熔絲管牢固地卡在“鴨嘴“里。當短路電流通過熔絲熔斷時,產生電弧,熔絲管內襯的鋼紙管在電弧作用下產生大量的氣體因熔絲管上端被封死,氣體向下端噴出,吹滅電弧。由于熔絲熔斷,熔絲管的上下動觸頭失去熔絲的系緊力,在熔絲管自身重力和上、下靜觸頭簧片的作用 下,熔絲管迅速跌落,使電路斷開,切除故障段線路或者故障設備。在現實的10kV線路系統中和配電變壓器上的熔斷器不能正確動作,其原因之一是,電工素質差,責任心不強,常年不進行跌落式熔斷器的維護和檢修;原因之二是,跌落式熔斷器的產品質量低劣,不能靈活的拉、合操作。兩原因降低了跌落式熔斷器的功能。現實中經常出現缺熔管、缺熔體或用銅絲、鋁絲甚至于鐵絲勾掛代替熔體的情況。使得線路的跳閘率和配電變壓器的故障率居 高不下。[1]10kV跌落式熔斷器適用于環境空氣無導電粉塵、無腐蝕性氣體及易燃跌落式熔斷器跌落式熔斷器、易等危險性環境,年度溫差變比在±40℃以內的戶外場所。其選擇是按照額定電壓和額定電流兩項參數進行,也就是熔斷器的額定電壓必須與被保護設備(線路)的額定電壓相匹配。熔斷器具的額定電流應大于或等于熔體的額定電流。而熔體的額定電流可選為額定負荷電流的1.5~2倍。此外,應按被保護系統三相短路容量,對所 選定的熔斷器進行校核。保證被保護系統三相短路容量小于熔斷器額定斷開容量的上限,但必須大于額定斷開容量的下限。若熔斷器的額定斷開容量(一般是指其上限)過大,很可能使被保護系統三相短路容量小于熔斷器額定斷開容量的下限,造成在熔體熔斷時難以滅弧,終引起熔管燒毀,等事故。一些供電單位仍處于農網改造高峰,在選用該類熔斷器時,必須嚴把產品質量關,保護合格的設備入網,同時要注意到它的額定斷開容量上限值和下限值 。一般情況下不允許帶負荷操作跌落式熔斷器,只允許其操作空載設備(線路)。但在農網10kV配電線路分支線和額定容量小于200kVA的配電變壓器允許按下列要求帶負荷操作:(1)操作時由兩人進行(一人監護,一人操作),但必須戴經試驗合格的絕緣手套,穿絕緣靴、戴護目眼鏡,使用電壓等級相匹配的合格絕緣棒操作,在雷電或者大雨的氣候下禁止操作。(2)在拉閘操作時,一般規定為先拉斷中間相,再拉背風的邊相,后拉斷 迎風的邊相。這是因為配電變壓器由三相運行改為兩相運行,拉斷中間相時所產生的電弧火花小,不致造成相間短路。其次是拉斷背風邊相,因為中間相已被拉開,背風邊相與迎風邊相的距離增加了一倍,即使有過電壓產生,造成相間短路的可能性也很小。后拉斷迎風邊相時,僅有對地的電容電流,產生的電火花則已很輕微。(3)合閘的時候操作順序拉閘時相反,先合迎風邊相,再合背風的邊相,后合上中間相。(4)操作熔管是一項頻繁的 項目,注意不到便會造成觸頭燒傷引起接觸不良,
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