EFI专利正弦波跟踪技术(SWT技术)
    

  目前有两种主要类型的电源浪涌保护器,即包络线(或门限)浪涌抑制装置和正弦波跟踪浪涌抑制装置。

  现在市场上可以购买的大多数电源浪涌保护器(常见并联型电源浪涌保护器),是仅使用固态保护器件(如压敏电阻(MOV)或硅雪崩二极管等)的包络线型钳制装置。这些双端口装置,在遭遇瞬态浪涌冲击时,通过钳制跨接在浪涌保护器两端之间的瞬态电压工作。限制电压的幅值取决于瞬态电流大小及波形,并且保护器的动作电压一定要达到一定的幅值,避免干扰被保护供电线路的正常运行。

  在应用于保护交流电源时,单一模式的浪涌保护器有一个主要的缺点,即:浪涌保护器的动作电压与交流电源瞬时正弦波位置无关。也就是说,它的钳位电压范围(Clamping Barrier)相对于交流电源的中性点(或大地)是固定的。在遭受供电系统内部浪涌冲击时,如一个ANSI A类波形的浪涌,大多数应用于AC 220/380V低压供电系统的单一模式电源浪涌保护器把动作电压确定在大约480V左右。

  由于单一模式电源浪涌保护器建立的是一个均匀钳制电压包络线,其钳制电压点会因瞬时工频交流电正弦波位置的差异而有不同的效果,这取决于随正弦波波形发生的相位。

  例如,钳制在峰值480V的包络线型保护装置,可能允许一个发生在+90°相位的169V正瞬态脉冲通过。同样的装置可能允许发生在+180°相位下的一个480V的正瞬态脉冲通过。如果相同的瞬态脉冲发生在+270°相位,则可能让一个960伏特的正瞬态脉冲通过。

  包络线型钳位抑制装置对于防止结构简单的设备(比如电动机负载等)受瞬态损坏是有效的。但它们在保护敏感电子电路或微处理器的瞬态能量方面却达不到要求的效果。

  交流电源可以经过整流、滤波和逆变,向用电设备提供电源,高频瞬态能量可以通过电源线路进行传播(如通过电力变压器的旁路电容等),所传递的瞬态浪涌能量大小取决于工频交流电正弦波上叠加的瞬时过电压幅值。

  在EFI实验室所进行的测量表明,在交流电源输入端的瞬态过电压,有0.1%至2%会出现在敏感电子电路的直流电源母线上。开关电源比线性电源更严重,一般有1%以上的瞬态过电压进入电路内部。对于电源滤波电容器,由于它的自感存在,并不能对瞬态过电压脉冲进行完全的衰减。因此,在交流电源输入端使用包络线型钳位浪涌抑制装置,如果电源保护器仅能限制正弦波以上570V的瞬态过电压,将有5.7V的浪涌峰值会出现在直流母线上,该值足以扰乱逻辑信号,甚至损坏芯片。

  通过采用改进的电源浪涌保护器-正弦波跟踪浪涌抑制装置可以克服上述缺点。这类保护器的钳制电压不是固定的包络线,而是跟踪正弦波波形变化。正弦波跟踪抑制装置采用复合混合滤波器/抑制器电路,无论瞬态浪涌在什么相位下,都可有效地衰减吸收高频瞬态能量。因此,与固定门限钳位装置相比,无论任何时刻,均可达到最佳的、一致的电源保护水平。

  最好的正弦波跟踪抑制器,比如EFI高容量级的Linemaster iSE系列电源浪涌保护器,将ANSI C62.41 6KV A3类波型浪涌衰减到正弦波的几十伏特以内。它保证通过微小的残余瞬态浪涌小到不足以引起电路损坏或电路板逻辑错误。

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    收录时间:2014年04月11日 17:41:39 来源:中国防雷资料网 作者:匿名
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