過電流保護は、コンポーネントの損傷を防ぐために設定しきい値を超える電流を検出および制限するために使用される回路保護メカニズムです, 過度の電流によって引き起こされる安全リスクまたはシステムの不安定性. 以下は、過電流保護の詳細な分析です:
1. 基本的な考え方
過電流保護は電流値を監視し、保護装置が作動します。 (トリップやアラームなど) 電流があらかじめ設定された最大値を超えたとき, これにより、障害回路が遮断されるか、リスクが軽減されます。. その適用シナリオには次のものがあります。:
短絡保護: 瞬間大電流用 (電線の直接接触など), 早い反応 (マイクロ秒レベル) が必要です.
過負荷保護: 継続的な過定格電流の場合, 逆時間遅延メカニズム (サーマルリレーなど) 通常使用されます.
2. working原則
電流検出: サンプリング抵抗を流れる電流のリアルタイム監視, 変流器または集積IC (LT6100など).
トリガーメカニズム: 電流が設定値を超えた場合, リレーまたはサーキットブレーカーが作動し、回路が切断される.
遅延設計: 3段階の保護に分かれています (早休憩, 時間制限のある速攻休憩, および時間制限のある過電流), 選択性と応答速度を考慮して.
3. 実装方法
個別コンポーネント: トランジスタを使った簡単な回路など + サンプリング抵抗, 電圧をクランプすることで電流を制限します (例えば, 1Aしきい値設計).
統合ソリューション:
PTC リセッタブルヒューズ: 過電流が発生すると抵抗値が急激に増加します, 障害が解消されると自動的にリセットされます.
特殊保護IC: 過電流などの, 過電圧, DC 電力変換チップ内の複数の過熱保護回路.
4. 技術パラメータと選択
定格電流/電圧: 負荷要件に一致する必要があります (3A〜25Aなど, 125/250VAC).
アクションタイム: 短絡保護は ≤40ns である必要があります, 過負荷保護は数秒まで遅れる可能性があります.
environmental adaptability: 導体の断面積と温度が電流容量に及ぼす影響を考慮する.
5. 応用事例
電源システム: 回線全長とバックアップ領域をカバーする3段階の保護.
電子機器: 例えば, USB インターフェイスの過電流保護により、マザーボードの焼損を防止します。.
産業用モーター: 失速や欠相などの複数の保護機能を組み合わせます.
過電流保護の核心は、感度と選択性のバランスを取ることです, 誤動作を回避しながら正確な障害分離を実現.
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