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一种快速切割直流固态继电器的制造方法

电脑杂谈  发布时间:2020-05-15 04:06:23  来源:网络整理

直流固态继电器 电路_3v小型直流继电器_直流大功率继电器

一种快速关断的直流固态继电器的法

本实用新型属于固态继电器领域,具体涉及一种快速切割直流固态继电器.

背景技术:

当使用直流固态继电器控制直流感性负载时,当直流固态继电器导通时,流经感应负载的电流会产生一定的磁通量,并且所产生的磁通量会存储一定量的能量. 当直流固态继电器关闭时,感应负载的电流减小. 此时,感应负载将产生感应电动势. 感应电动势的大小与电感和电流的减小速率有关. 如果电流下降率很高,则会产生很高的感应电动势,该电动势可能会超过直流固态继电器的最大极限电压,从而由于过电压而损坏直流固态继电器.

为了解决此问题,有两种常用方法: 第一种是在负载端以反并联方式连接续流二极管D1. 如图1所示,续流二极管D1可以为. 感性负载提供了续流环路,以避免产生高的感应电动势. 第二种方法是在直流固态继电器的输出两端并联一个压敏电阻或TVS二极管. 如图2所示,压敏电阻或TVS二极管可以部分吸收电感. 负载产生的感应电动势可防止固态继电器因过电压而损坏.

尽管以上两种方法解决了由于过压而损坏直流固态继电器的问题,但第一种方法是由于二极管D1的续流效应引起的,感应负载的电流缓慢下降,并且产生的感应电动势为非常低. 但是,由于电流下降率低,因此无法迅速关闭,因此有时无法使用. 尽管第二种方法具有很高的电流下降率并且可以快速关闭,但是每次固态继电器关闭时直流固态继电器 电路,压敏电阻或TVS二极管将吸收一次能量. 如果开关频率较高,则压敏电阻或TVS吸收的能量非常高. 这些能量将转化为热量,压敏电阻或TVS二极管本身的散热性能一般,这很可能会导致电压. 压敏电阻或TVS会因温度过高而损坏.

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技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种可以快速关闭以解决上述问题的直流固态继电器.

为了达到上述目的,本发明采用的技术方案是: 一种快速关机的直流固态继电器,包括停机吸收电路,该停机吸收电路与正输出端并联连接. 直流固态继电器电路的其中之一,并且在负输出端子之间,停机吸收电路包括过电压保护器件,二极管D5,P型开关Q5,电源开关T2,电阻器R8,电阻器R9和电阻R10. 电源开关T2为MOS管或IGBT管,过压保护装置与电阻R8串联连接在直流固态继电器电路的正输出端和负输出端之间,以及过压保护之间的节点电阻R8与二极管D5串联. 电阻R9连接到电源开关管T2的控制端,电源开关管T2的输入端连接到直流固态的正输出端继电器电路,电源开关管T2的输出端连接到直流固态继电器电路的负输出端,电阻R10连接在电源开关T2的控制端和输出端之间,控制端P型开关Q5的负端连接到二极管D5的正端,P型开关Q5的输入端连接到二极管D5. P型开关Q5的负端连接到负端. 直流固态继电器电路的输出端子.

此外,所述关断吸收电路还包括齐纳二极管D6,所述齐纳二极管D6的负端子连接至功率开关管T2的控制端子,并且所述齐纳二极管D6的正端子连接到电源开关管T2的输出.

此外,过电压保护装置是TVS二极管D4,TVS二极管D4的负端子连接到DC固态继电器电路的正输出端子直流固态继电器 电路,TVS二极管D4的负端子串联电阻R8连接到直流固态继电器电路的负输出.

此外,P型开关Q5是PNP晶体管,PNP晶体管Q5的基极连接到二极管D5的正端子,PNP晶体管Q5的发射极连接到二极管的负端子. D5,PNP晶体管Q5的集电极连接到DC固态继电器电路的负输出.

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此外,电源开关管T2与DC固态继电器的金属底板热接触,并通过DC固态继电器的金属底板散热.

此外,电源开关管T2通过DCB板与DC固态继电器的金属底板热接触.

本实用新型的有益技术效果:

本实用新型通过关闭直流固态继电器两个输出端之间的吸收电路并联,可以将电感负载控制在较高的开关频率,使电感负载的电流在短时间内下降. 直流继电器关闭为零,以满足需要快速关闭感性负载的某些场合的要求,并可以避免由于过压而损坏固态继电器,不会因温度过高而损坏停机吸收电路,可靠性高,使用寿命长.

图纸说明

图1是与负载反向并联的续流二极管的电路原理图;

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图2是在直流固定继电器的两个输出处并联连接的压敏电阻或TVS的电路原理图;

图. 图3是本实用新型具体实施例的电路.

具体实现

将参考附图和具体实施例进一步描述本发明.

如图参照图3,快速断开的直流固态继电器包括现有的直流固态继电器电路1和停机吸收电路2,停机吸收电路2与直流固态继电器电路1并联在正输出之间端子2+和负极输出端子1-,在本实施方式中,直流固态继电器电路1包括输入开关电路,光耦合器装置P1,控制电路以及输出电路,该输入开关电路包括NPN晶体管Q1,NPN晶体管Q2,电阻器R1-R3和二极管D1,光耦合器设备P1是光电二极管光耦合器设备,控制电路包括NPN晶体管Q3,PNP晶体管Q4,电阻器R4-R7,二极管D3,齐纳二极管D2和电容器C1,输出该电路包括电源开关管T1,具体电路连接关系如图3所示,此处不再赘述.

当然,在其他实施方式中,直流固态继电器电路1也可以是其他现有的直流固态继电器电路. 为了具体参考现有技术,这可以由本领域技术人员容易地实现,并且将不进行详细描述.

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关机吸收电路2包括过电压保护装置D4,二极管D5,P型开关Q5,电源开关T2,电阻器R8,电阻器R9和电阻器R10. 在该特定实施例中,电源开关T2是IGBT管. 当然,在其他实施例中,电源开关管T2也可以是MOS管等.

在该特定实施例中,过电压保护装置D4是TVS二极管. 当然,在其他实施例中,过电压保护装置D4也可以是其他过电压保护装置,例如齐纳二极管或压敏二极管. 这可以由本领域技术人员容易地实现,并且将不进行详细描述.

TVS二极管D4与电阻R8串联连接在DC固态继电器电路1的正输出端子2+和负输出端子1-之间,以及正输出端子2+和负输出之间. DC固态继电器电路1的端子1-到感性负载,具体来说,TVS二极管D4的负端子连接到DC固态继电器电路1的正输出端子2+,正端子TVS二极管D4的串联电阻R8连接到DC固态继电器电路1的负输出端子1-.

TVS二极管D4和电阻器R8之间的节点与二极管D5和电阻器R9串联连接,二极管D5和电阻器R9连接到IGBT管T2的栅极(控制端),而IGBT管T2的漏极(输入端)连接到IGBT管T2. DC固态继电器电路1的正输出端子1,IGBT管T2的源极(输出端子)连接到DC固态继电器电路1的负输出端子1,电阻R10连接在栅极之间P型开关Q5的控制端与二极管D5的正极相连,P型开关Q5的输入端与二极管D5的负极相连, P型开关Q5的输出端连接到直流固态继电器电路1的负输出1-.

在该特定实施例中,P型开关晶体管Q5优选地是PNP晶体管,PNP晶体管Q5的基极连接到二极管D5的正端子,PNP晶体管Q5的发射极连接到PNP晶体管. 二极管D5的负极端子和PNP晶体管Q5被设置. 该电极连接到DC固态继电器电路1的负极输出端子1. 当然,在其他实施例中,P型开关Q5也可以是二极管. PMOS管或类似物.

在该特定实施例中,截止吸收电路2还包括齐纳二极管D6,齐纳二极管D6的负端子连接到IGBT管T2的栅极,并且齐纳二极管D6的正端子连接到IGBT管T2的源极.

此外,在该特定实施例中,IGBT管T2与DC固态继电器的金属基板(图中未示出)热接触,并且热量通过DC固体的金属基板散发. 状态继电器. 具体地说,IGBT管T2和DC固态继电器的金属底板可以与DCB板(陶瓷基覆铜板)或其他高导热绝缘片热接触.

当直流固态继电器关闭时,感应负载会产生感应电动势. 当线路中的电压达到TVS二极管D4的击穿电压时,TVS二极管D4起作用,导致IGBT管T2的栅极电压上升,直到IGBT直到管T2进入放大状态,部分电流通过通过IGBT管T2适当地调节电流下降率,从而降低了感性负载的逆变电压,将感应电动势钳位在一定的安全值之内,并避免了固态继电器由于过电压而损坏. 在此过程中,IGBT管T2也将产生一定量的热量,该热量可以通过DC固态继电器的金属底板散发,并且不会因温度过高而损坏. 随着由感性负载产生的感应电动势减小,线路中的电压无法达到TVS二极管D4的击穿电压,TVS二极管D4不工作,PNP晶体管Q5导通,并且栅极电流IGBT管T2中的IGBT管快速放电,并且IGBT管T2关断.

尽管结合优选实施例具体示出并介绍了本实用新型,但是本领域技术人员应当理解,在所附权利要求书限定的本实用新型的精神和范围内,可以对本实用新型进行各种改变. 详细信息,均在本实用新型的保护范围之内.


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