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      JGD24-5固體式限時(shí)保護(hù)繼電器的設(shè)計(jì)方案

      作者: 時(shí)間:2013-09-28 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
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        3.3 限時(shí)保護(hù)電路的設(shè)計(jì)

        為了避免起動(dòng)機(jī)單次過長時(shí)間起動(dòng), 起動(dòng)機(jī)因過熱損壞絕緣層而燒毀定轉(zhuǎn)子, 進(jìn)而損壞起動(dòng)機(jī),在限時(shí)保護(hù)的輸入端設(shè)計(jì)出限時(shí)保護(hù)電路(如圖6 所示)。輸入端加電, 由于電容器C1 兩端的電壓不能夠突變, 因此, 反相器的“1” 引腳為高電平, 通過兩級反向門, 反相器的“4” 腳為高電平, 三極管V7 接通, 限時(shí)保護(hù)開始工作。此時(shí), 通過C1、R5 回路給電容C1 充電, 當(dāng)反相器“1” 腳電壓低于3.8V 時(shí)(即電容C1 兩端的電壓為1.2V), 反相器的“4” 腳輸出低電平信號, 此時(shí)三極管V7 關(guān)斷, 限時(shí)保護(hù)器停止工作。

        其中, 充電時(shí)間的計(jì)算公式如下:

      JGD24-5固體式限時(shí)保護(hù)繼電器的設(shè)計(jì)方案

        JGD24-5固體式限時(shí)保護(hù)繼電器的設(shè)計(jì)方案

        3.4 隔離電路的設(shè)計(jì)

        限時(shí)保護(hù)的輸入端控制電流很低, 而輸出電流很大, 所以, 它們之間必須進(jìn)行電隔離, 其隔離電路的原理圖如圖7 所示。本電路中采用振蕩電路的變壓器耦合隔離。變壓器耦合隔離主要由高頻振蕩電路、變壓器耦合電路和整流電路組成。高頻振蕩電路采用雙端推挽自激振蕩輸出, 它比單端輸出更能提高輸入能量的轉(zhuǎn)換效率。提高振蕩頻率, 使其達(dá)到50kHz ~200kHz, 實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)。

        隔離變壓器磁芯是本電路的關(guān)鍵器件, 直接關(guān)系到電路的特性和轉(zhuǎn)換效率。根據(jù)材料特性與本電路的特點(diǎn), 并通過反復(fù)試驗(yàn), 采用Mn-Zn 高磁導(dǎo)率鐵氧體材料作為隔離變壓器磁芯。在選擇鐵氧體材料時(shí)要考慮如下幾個(gè)方面:

        ⑴ 磁導(dǎo)率和飽和磁通密度要高, 可減少線圈匝數(shù), 減小內(nèi)阻, 減小磁環(huán)體積;

       ?、?矯頑力要小, 減小磁滯損失;

       ?、?電阻率要高, 減小渦流損耗;

       ?、?合理選擇居里溫度, 提高磁環(huán)的綜合性能。

        隔離電路設(shè)計(jì)的另一個(gè)關(guān)鍵是振蕩電路的設(shè)計(jì), 在本電路中振蕩電路如圖6 所示。在隔離的輸入與輸出確定后, 通過下列方式對振蕩電路進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。

       ?、?調(diào)整RC 值, 改變振蕩頻率, 測試輸出參數(shù), 并計(jì)算耦合效率η, 直至η最大;

       ?、?調(diào)整變壓器線圈匝數(shù), 測試輸出參數(shù), 并計(jì)算耦合效率直至最大。

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