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未充电电容器开启时保护板载网络免受充电电流浪涌影响的方案

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当未充电的电容器连接到车载网络时,该电路旨在防止充电电流的浪涌。 谁没有尝试在没有限流电阻的情况下在网络中包含不带电的法拉尼克 - 最好不要......至少,触点会烧毁。

未充电电容器开启时保护板载网络免受充电电流浪涌影响的方案

当放电后的电容接入网络时,电容C1放电,T1(低沟道电阻的n-MOS开关)闭合。 电容 C2(相同的法拉尼克)通过低电阻 R5 充电。 T2 几乎立即打开,我将 C1 分流到地面和 T1 门。 当负极C2的电位下降到1V以下(充电到Vacb-1V),T2闭合,C1平稳充电到9/10 Vacb左右,打开T1。 时间常数 R2C1 足够大,以使电流浪涌 T1(将 C2 再充电 + 1V 到 Uakb)不会超过 T1 的允许值。

将来,无论电流 T2 的方向如何(正向 - 从漏极到源极,以及相反方向),负端子 C1 通过 T1 始终与地闭合。 “翻转”开路 MIS 晶体管没有任何问题。 选择导电性较好的三极管时,整个反向电流都会流过通道,内置的反向二极管不会打开,因为通道两端的电压降比打开所需的0.5-0.8 V小几倍顺便说一句,有一整类 MIS 器件(所谓的 FETKY),专门设计用于反向工作(同步整流器),它们有一个内置二极管,与一个额外的功率肖特基二极管分流。

计算:对于IRF1010三极管(Rds=0.012 ohm),只有在通道电流为0.5A(P=40W)时,才能实现20 ohm的压降。 对于四个这样的晶体管并联和相同的 40A 放电电流,每个晶体管将耗散 0.012 * (40/4) ^ 2 = 1.2 W,即他们不需要散热器(特别是因为 1.2W 只会在电流消耗波动期间消散,但不会一直消散)。

紧密安装(您是否有足够的空间放置额外的散热器?) - 根据电流(功率) 放大器的消耗 - Rds - 最大耗散功率。 由于 Pds 最大值通常为 251W(DIP4 为 1mW),因此 n 具有输出功率 Pout 的放大器的晶体管(每个 Rds)必须至少为 n > 1/6 * Pout * sqrt(Rds) 在 12V 电源下(我省略了公式中的尺寸)。 事实上,考虑到电流脉冲的持续时间很短, n 与这个公式相比,可以安全地减半.

充电电阻R5是从热功率和充电时间的折衷中选择的。 使用指定的 22 欧姆,充电时间约为 1 分钟,功耗为 7 瓦。 例如,您可以通过转向信号灯打开 5V 灯泡而不是 R12。 电阻器 R1、R3 - 再保险(断开网络时的放电容量)。

为了表明包含,我们连接了一个额外的逆变器(减少 R2)。 注意力! 该电路在使用带有 h2e\u3e 21 (KT200) 的 npn 晶体管 T3102、T1 时可运行。 根据 LED 的亮度,在 200 Ohm - 1kOhm 的范围内选择 RXNUMX。

未充电电容器开启时保护板载网络免受充电电流浪涌影响的方案

这是电路的一种变体,其中栅极开关由远程信号(晶体管与)控制。 当REMOTE未连接或关闭时,保证关键晶体管是关闭的。 LED D3-D4 指示充电 C1、D5-D6 - 钥匙的打开状态。

未充电电容器开启时保护板载网络免受充电电流浪涌影响的方案

TL431 (KR142EN19) IC 在典型电压比较器模式下最容易提供电源电压阈值的准确指示(在输入电路中具有适当的分压器,在阴极电路中具有限流 R)。

电路的损耗很大程度上取决于安装。 必须在电源电路(端子 + / C2 / T1 / 端子 -)中提供最小电阻(以及与电流相对应的导线厚度)。 在业余实践中,我认为制作外部端子是不切实际的 - 最好立即拆下将电路连接到放大器端子块的短 AWG8 线。

出版: klausmobile.narod.ru

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