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Principio básico de funcionamiento de protección contra subtensión

Tiempo de Publicación:2006-03-10
La figura muestra un método de almacenamiento y transferencia de energía. Cuando SW1 está encendido, el adaptador de corriente carga C1 y C2 a través de las resistencias R1 y R2, respectivamente, y su valor de voltaje final alcanzará el voltaje del adaptador de corriente Vs.

Si el circuito se retira del adaptador de corriente y SW1 está cerrado, C1 y C: se conectarán en serie y aparecerá un voltaje de 2V en todo el circuito.

En la figura, el circuito anterior se aplica a ambos extremos de un tubo de regulación de entrada del regulador lineal Q1, y el capacitor en esta figura está en un estado de carga completa. Ahora, si SW1 está cerrado bajo la condición de subtensión, el capacitor C1 está conectado en serie con C2, proporcionando un voltaje de 2V en el punto A del circuito.

Debido a que el voltaje de entrada del tubo de ajuste lineal en el punto A excede el valor de voltaje de salida especificado V, Q1 puede funcionar como un regulador lineal, que proporciona una corriente transitoria requerida para mantener el voltaje de salida del terminal de carga casi constante. El estado continuará hasta que C1 y C2 descarguen a la mitad de su voltaje inicial de 2V.

En el caso dinámico, C1, C2, SW1 y Q1 forman un circuito en serie. La posición de cada componente en el circuito en serie no afecta la función general del circuito. Además, tanto SW1 como Q1 se pueden usar como un interruptor, uno de los cuales es redundante. En este ejemplo, SW1 es redundante.

La figura muestra la aplicación real del circuito; SW1 se ha eliminado y Q se ha movido a la ubicación original de sW. Ahora Q1 completa la función de conmutación SW1 mencionada anteriormente y la función de tubo de ajuste lineal Q. Aunque el rendimiento de este reemplazo no es obvio, se puede verificar que el circuito tiene las mismas características que el circuito de la figura.

Como se mencionó anteriormente, mientras C1 y C2 sean capaces de mantener un voltaje terminal deseado, la regulación de voltaje puede mantenerse. Está claro que la corriente de carga y el tamaño de C1 y C2 determinan el proceso de ajuste. Cuando el voltaje en el condensador alcanza aproximadamente la mitad del valor de voltaje inicial, el voltaje en el punto A es demasiado bajo y el transistor Q detendrá el comportamiento de ajuste. Como la energía almacenada en el condensador es proporcional a V2 y 1/4 de esta energía se consume en el regulador lineal, la mitad del almacenamiento de energía está disponible.

Debido al uso eficiente de la energía almacenada, se puede seleccionar un condensador más pequeño que el condensador de derivación habitual. Incluso si la tensión del condensador cae, la tensión de carga solo se puede mantener en unos pocos milivoltios durante toda la subtensión, por lo que el circuito dinámico de supresión transitoria puede obtener un mejor rendimiento.

Cabe señalar que las resistencias R y R traen cargas no deseadas a los condensadores C y C cuando el circuito está en los estados de apagado SW y Q, y la elección de la resistencia R1 y R debe verse comprometida. Cuando se toma el valor de resistencia grande, la carga del condensador es pequeña, pero se requiere un tiempo de carga prolongado.

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