"การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแบบพับได้" ในแหล่งจ่ายไฟคืออะไร?


18

ฉันกำลังมองหาแหล่งจ่ายไฟ 24V สองตัวเลือกคือ:

ข้อเสนอแรกคือ"การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแบบพับได้"และ"การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน"แต่มีค่าใช้จ่าย $ 85 ดอลลาร์ ประการที่สองราคาถูกกว่ามาก แต่ไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้

การป้องกันประเภทนี้คืออะไรและมีความสำคัญเพียงใด พวกเขามีค่าเพิ่ม ~ $ 50 หรือไม่? ขอบคุณ!


1
ฉันต้องการให้คุณให้ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญอย่างหนึ่งแก่ฉัน คุณจะซื้อมันเพื่ออะไร หากคุณกำลังซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกหรือหากคุณวางแผนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องนี้
Kortuk

ฉันจะใช้แหล่งจ่ายไฟให้กับ PLC และ HMI แบบสัมผัสหน้าจอ พวกเขาช่วยกันวาดสูงสุด 2A ที่ 24V นึกคิดเฉพาะ PLC และ HMI เท่านั้นที่จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย กำลังไฟฟ้าเข้า (ตามหลักวิชา) จะมาจากสาย 120VAC เฉพาะ
Steven

1
ฉันต้องการ จำกัด กระแสคงที่ให้พับเก็บในอุปกรณ์ของฉัน - บางครั้งฉันต้องการทำให้สั้น
tyblu

คำตอบ:


17

การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน: ปกป้องอินพุตจากเกินข้อกำหนดนี้จะ 'พยายาม' เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากแรงดันไฟกระชากบนราง DIN อาจมีการป้องกันในการส่งออก

การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร foldback: เป็นวิธีที่ใช้ในแหล่งจ่ายไฟเพื่อปกป้องพวกเขาจากสถานการณ์ปัจจุบันเช่นการลัดวงจรเอาท์พุทด้วยลวดหรือติดอุปกรณ์มากเกินไปกับแหล่งจ่ายไฟ

ด้วยการ จำกัด กระแสไฟฟ้าปกติ (ด้านสูง) จะมีขีด จำกัด กระแสสูงที่อุปทานถูก จำกัด ไว้เพื่อป้องกัน เมื่อความต้านทานโหลดเข้าใกล้ 0 กระแสจะถูก จำกัด ด้วยค่าคงที่และแรงดันไฟฟ้าเริ่มลดลง สิ่งนี้อาจทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานจำนวนมากในแหล่งจ่าย

ด้วยการป้องกัน foldback เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าลดลงขีด จำกัด ปัจจุบันก็ลดลงเป็นเส้นตรง สิ่งนี้ให้การป้องกันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นจากการลัดวงจรเนื่องจากการลัดวงจร "ไม่ดีจริง ๆ " จะส่งผลให้เกิดการดึงกระแสไฟน้อยมาก

แรงดันไฟฟ้าเกินคือสิ่งที่มันเป็นเวลาตอบสนองและความสามารถในการแบกปัจจุบันของวงจรแรงดันไฟฟ้าขั้นพื้นฐานจะไม่ช่วยให้คุณจากการโจมตีฟ้าผ่า แต่อาจปกป้องคุณจากไฟกระชากเล็ก ๆ จาก บริษัท พลังงาน

อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟกระชากโดยเฉพาะที่แหล่งกำเนิดพลังงาน DIN เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

สไตล์ foldback เหนือการป้องกันปัจจุบันนั้นดีกว่า / ปลอดภัยกว่าเพียงการ จำกัด กระแสด้านสูง

ในทั้งสองกรณีเป็นคุณสมบัติความน่าเชื่อถือ / ความทนทานคำถามที่ว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการหยุดทำงานที่สำคัญของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อ


1
การป้องกันการโอเวอร์โหลดครอบคลุมถึงการเพิ่มอินพุตและการป้องกันโฟลด์แบ็คครอบคลุมการลัดวงจร / ความเหนื่อยหน่ายในการโหลด?
Steven

ใช่. ฉันเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เขาหมายถึงในประโยคเดียว เครื่องหมายอธิบายอย่างดี
Kortuk

yup, 1 หมายเหตุเพิ่มเติม: การป้องกันกระแสไฟของโฟลด์แบ็คมีความสำคัญต่อแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นมากกว่าสำหรับแหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่งเช่นที่อยู่ในรายการ วัสดุเชิงเส้นเพิ่มการกระจายพลังงานเมื่อความแตกต่างระหว่าง Vin และ Vout เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้เมื่อขีด จำกัด กระแสไฟฟ้าตกและแรงดันไฟฟ้าเริ่มลดลงการกระจายพลังงานจะเพิ่มขึ้นแม้ว่ากระแสไฟฟ้าจะคงที่ซึ่งจะทำให้แหล่งจ่ายเกินขีดจำกัดความร้อน การเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่มีความสัมพันธ์นี้ดังนั้นตราบใดที่อุปกรณ์เหล่านี้มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าสูง
ทำเครื่องหมาย

ขอบคุณสำหรับคำตอบนี้ (ซึ่งฉันยอมรับเพราะความสมบูรณ์) และคำอธิบายเกี่ยวกับเสบียงเชิงเส้นและการสลับ! การป้องกันกระแสสูงเป็นอีกการป้องกันประเภทอื่นหรือไม่
Steven

ขออภัยฉันใช้การป้องกันกระแสสูงและการป้องกันปัจจุบัน 'มาตรฐาน' ค่อนข้างสลับกันได้ การตรวจจับกระแสไฟฟ้าด้านสูงกำลังตรวจจับการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ด้าน + ของแหล่งจ่ายและดำเนินการ จำกัด กระแสไฟฟ้าตามระดับกระแสไฟฟ้านั้น มักจะทำเช่นนี้ แต่จะตรวจจับแรงดันไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานขนาดเล็กเพื่อกำหนดกระแสไฟฟ้าจากนั้นป้อนแรงดันไฟฟ้านั้นเข้าไปในตัวเปรียบเทียบที่จะเดินทางผ่านการป้องกันกระแสเกินเมื่อจำเป็น เป็นไปได้ที่จะทำเช่นนี้ที่ด้านล่างโดยมีตัวต้านทานความรู้สึกที่ด้านล่างของวงจร แต่มันไม่เป็นเรื่องปกติ
Mark

20

กราฟจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการ จำกัด กระแสแบบคลาสสิกกับโฟลด์แบค

ข้อ จำกัด ในปัจจุบัน foldback

ระหว่างการทำงานปกติของ PSU คุณเคลื่อนที่ไปตามส่วนแนวนอนของกราฟ: แรงดันไฟฟ้ายังคงที่ค่าคงที่ตัวแปรปัจจุบัน เมื่อกระแสเกินค่าสูงสุดที่อนุญาตให้แรงดันไฟฟ้าลดลง แต่กระแสยังคงอยู่ (กราฟซ้าย) ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อวงจรและยังทำให้เกิดการกระจายสูงใน PSU เอง

ด้วยการ จำกัด กระแสไฟ foldback เมื่อกระแสสูงสุดเกินแรงดันไฟฟ้ายังคงลดลง แต่กระแสจะลดลงเป็นค่าที่ปลอดภัย (กราฟขวา)

ผมS


แก้ไข (การป้องกัน
แรงดันไฟฟ้าเกิน) การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินหมายความว่าอุปกรณ์หยุดการทำงานของแรงดันอินพุตดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จึงไม่สามารถรบกวนสัญญาณขาออกได้ มักจะทำโดย VDR (ตัวต้านทานแรงดันขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า Varistor) VDR นั้นวางขนานกับอินพุตและจะดำเนินการถ้าแรงดันไฟฟ้าอินพุตเกินค่าปกติ


3

โดยทั่วไปการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินหมายถึงการป้องกันการส่งออก เหตุผลหลักสำหรับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินคือการป้องกันผู้ที่ทำบางสิ่งบางอย่างที่น่ารำคาญกับสายตรวจจับระยะไกล (เช่นการลัดวงจร) หรือแรงดันย้อนกลับของวงจรป้อนกลับแบบวงเปิดซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะทำให้แรงดันขาออก สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ปลายน้ำ


1
สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองหลายเอาต์พุต: บางรุ่นได้รับการออกแบบเพื่อให้สภาพความผิดพลาดหรือความล้มเหลวของเอาต์พุตหนึ่งตัวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในขณะที่อุปกรณ์อื่นถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความล้มเหลวหรือ เอาท์พุท แต่คนอื่น ๆ เช่นกัน รูปแบบการออกแบบในอดีตอาจช่วยให้ความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวมดีขึ้น (หากส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินการทั้งหมด) ในขณะที่รูปแบบหลังอาจช่วยป้องกันส่วนประกอบปลายน้ำจากความเสียหาย (เช่นถ้ารั่วไหล +12 ลง +5)
supercat

1

อุปกรณ์อาจได้รับการออกแบบด้วยการป้องกันการโอเวอร์โหลดประเภทต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

  1. เมื่อร้อนจัดจนพอแล้วให้มีบางอย่างละลายในแบบที่จะฆ่าพลังก่อนที่ไฟจะไหม้
  2. เมื่อร้อนจัดจนพอมีบางอย่างปิดตัวลงก่อนที่สิ่งต่าง ๆ จะเสียหาย
  3. เมื่อใช้งานมากเกินไปให้ลดกำลังไฟฟ้าออกอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป
  4. เมื่อโอเวอร์โหลดให้ตัดไฟออกให้เพียงพอเพื่อป้องกันการจ่ายหรือโหลดจากความร้อนสูงเกินไป

วัสดุสิ้นเปลืองที่แตกต่างกันจะทำสิ่งต่าง ๆ เมื่อพยายามขับโหลดซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวยึดแรงดันไฟฟ้า วัสดุสิ้นเปลืองบางชนิดจะ จำกัด กระแสไฟขาออกโดยไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า บางตัวจะ จำกัด กำลังขับ (ดังนั้นโหลดที่แคลมป์ที่ 3 โวลต์จะได้รับสองเท่าของกระแสที่แคลมป์ที่ 6) บางคนจะตัดสินว่ามีบางอย่างผิดปกติและปิดอย่างสมบูรณ์ (จนกว่ากำลังไฟฟ้

มันอาจคุ้มค่าที่จะได้รับเสบียงที่จะไม่ได้รับความเสียหายจากสภาพการโอเวอร์โหลดของเอาต์พุต ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังขับรถมันอาจจะดีหรือไม่ดีที่มีอุปกรณ์ที่จะพยายามป้องกันโหลดได้เช่นกัน แน่นอนในบางสถานการณ์การสูญเสียพลังงานโดยไม่คาดคิดอาจเป็นความหายนะ แหล่งจ่ายไฟที่ปิดตัวลงจากสภาวะกระแสไฟฟ้าเกินชั่วคราวอาจทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สัมพันธ์กันไปสู่ภัยพิบัติ

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.