msလီး

Protection Circuits ဆိုတာ ဘာလဲ။

Nov 05, 2025

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

Protection Circuits ဆိုတာ ဘာလဲ။

 

ကာကွယ်မှု ဆားကစ်များသည် စက်များနှင့် ဘက်ထရီများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလွန်ခြင်း၊ ဗို့အားလွန်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် တိုတောင်းသော ဆားကစ်များကဲ့သို့ ပုံမှန်မဟုတ်သော လျှပ်စစ်အခြေအနေများကို အလိုအလျောက် သိရှိပြီး အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် အီလက်ထရွန်းနစ် လုံခြုံရေးစနစ်များဖြစ်သည်။ ဤဆားကစ်များသည် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအုပ်ထိန်းသူများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်၊ ဗို့အားနှင့် လက်ရှိအဆင့်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေပြီး ကန့်သတ်ဘောင်များကို ဘေးကင်းသော ကန့်သတ်ချက်များထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ ပါဝါချိတ်ဆက်မှုကို ဖြတ်တောက်ပေးသည်။

မာတိကာ
  1. Protection Circuits ဆိုတာ ဘာလဲ။
    1. ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
    2. Core Protection Circuit အမျိုးအစားများ
      1. Overvoltage Protection Circuits များ
      2. Overcurrent Protection Circuits များ
      3. Electrostatic Discharge (ESD) ကာကွယ်မှု
    3. လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများ
      1. ဘက်ထရီကာကွယ်ရေး IC ဗိသုကာ
      2. Multi-ဆဲလ်ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု
    4. အကာအကွယ်ပတ်လမ်းဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား
      1. အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှု ကုန်သွယ်မှု-လျှော့စျေးများ
      2. တုံ့ပြန်မှုအချိန်လိုအပ်ချက်များ
      3. ညှိနှိုင်းမှုနှင့် ရွေးချယ်မှု
    5. စက်မှုနှင့် မော်တော်ကား အသုံးချမှုများ
    6. ပေါ်ပေါက်လာသော ကာကွယ်မှုနည်းပညာများ
    7. အကာအကွယ်ပတ်လမ်း စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်း။
    8. အမေးများသောမေးခွန်းများ
      1. ကျွန်ုပ်၏စက်ပစ္စည်းတွင် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
      2. အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများ ပျက်ကွက်နိုင်ပါသလား။
      3. မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကာကွယ်မှုကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
      4. လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအားလုံးသည် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများ လိုအပ်ပါသလား။

ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။

 

အီလက်ထရွန်းနစ် စက်ပစ္စည်းတိုင်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းများမှ ပါဝါတက်လာခြင်းသည် မိုက်ခရိုစက္ကန့်အတွင်း စနစ်ထဲသို့ ဗို့ထောင်ပေါင်းများစွာကို ထိုးသွင်းနိုင်သည်။ ဘက္ထရီအားပိုအားသွင်းခြင်းသည် အပူထွက်ရာကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်းချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုသည် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုချက်ချင်းဖျက်ဆီးနိုင်သည်။

ပတ်လမ်းကာကွယ်ရေးစျေးကွက်သည် 2024 ခုနှစ်တွင် $57.10 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး 2033 ခုနှစ်တွင် $94.84 ဘီလီယံအထိ တိုးပွားလာကာ လျှပ်စစ်ကားများ၊ IoT ကိရိယာများနှင့် လူသုံးအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤတိုးတက်မှုသည် အပြန်အလှန်ဆက်နွှယ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုမှ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပြိုလဲသွားသည့် လျှပ်စစ်စနစ်များ၏ ရှုပ်ထွေးမှုပြင်းထန်မှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။

ကာကွယ်မှုဆားကစ်များသည် ထောက်လှမ်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်း စသည့် အဓိကယန္တရားသုံးခုမှတစ်ဆင့် ဤအားနည်းချက်ကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ဗို့အားစောင့်ကြည့်ခြင်း ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များသည် မိုက်ခရိုစက္ကန့်ကြားကာလတွင် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို အဆက်မပြတ် နမူနာယူသည်။ ဖတ်ရှုမှုများသည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်သောအခါ၊ ပျက်စီးမှုမဖြစ်ပွားမီ ဆားကစ်လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်ရန် MOSFETs သို့မဟုတ် relay များကို ထိန်းချုပ်ရန် လော့ဂျစ်ကို အစပျိုးပေးသည်။

 

Protection Circuits

 

Core Protection Circuit အမျိုးအစားများ

 

ကာကွယ်မှုဗျူဟာများသည် ဗို့အား-အခြေခံနှင့် လက်ရှိ-အခြေခံချဉ်းကပ်မှုများ၊ ကွဲပြားသော ကျရှုံးမှုမုဒ်တစ်ခုစီကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

Overvoltage Protection Circuits များ

ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးဗို့အားထက်ကျော်လွန်သောအခါ ဗို့အားလွန်မှုအခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ 12V နှင့် ထိတွေ့ထားသော 5V မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာတစ်ခုသည် ၎င်း၏ထရန်စစ္စတာများတွင် ဂိတ်ပေါက်အောက်ဆိုဒ် ပျက်ယွင်းမှုကို ခံစားရစေသည်။

Crowbar ဆားကစ်များ

ဗို့အားလွန်ကဲမှုဖြစ်စဉ်များအတွင်း ထိန်းချုပ်ထားသော ရှော့ဘားဆားကစ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် Silicon{0}}Controlled Rectifier (SCR) ကို Zener diode နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအောက်တွင်၊ Zener သည် ပြောင်းပြန် -ဘက်လိုက်၍-လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ အဝင်ဗို့အားသည် Zener ခွဲခြမ်းခြင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိသောအခါ-ပုံမှန်အားဖြင့် 15-အမည်ခံအထက် 20% သတ်မှတ်သည်- ၎င်းသည် လုပ်ဆောင်ပြီး SCR ဂိတ်ကို အစပျိုးသည်။ ထို့နောက် SCR သည် ပါဝါရထားလမ်းအား မြေပြင်တွင် တိုစေကာ အထက်ပိုင်းဖျစ်ကို လေမှုတ်ခိုင်းပြီး ပြတ်ရွေ့အဆက်ဖြတ်ခြင်းကို အပြီးတိုင်ဖြတ်တောက်စေသည်။

ဤကာကွယ်မှုနည်းလမ်းသည် ထိရောက်သော်လည်း ပျက်စီးကြောင်း သက်သေပြပါသည်။ အသက်သွင်းပြီးသည်နှင့် စနစ်ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီ ဖျူးအား အစားထိုးလဲလှယ်ရန် လိုအပ်သည်။ SCR နှင့် Zener သည် 10-50 amps ၏ surge current များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကြံ့ခိုင်သော အစိတ်အပိုင်းကို ရွေးချယ်ရန် တောင်းဆိုသည်။

Transient Voltage Suppressors (TVS)

TVS ဒိုင်အိုဒိတ်များသည် ဗို့အားတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး နာနိုစက္ကန့်မှ မီလီစက္ကန့်အထိ ကြာမြင့်သည်။ ဤအစိုင်အခဲ-နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများသည် လျင်မြန်သော-လမ်းဆုံဧရိယာများစွာရှိသည့် Zener diodes ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။ ပုံမှန် TVS သည် ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား 1.5 ဆဖြင့် ကုပ်နေပြီး မိုက်ခရိုစက္ကန့်များအတွက် 50-200 amps ၏ အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းများကို စုပ်ယူနိုင်သည်။

ပြင်းထန်သော ISO 16750-2 ယာယီ သတ်မှတ်ချက်များကြောင့် မော်တော်ယာဥ်ကဏ္ဍသည် TVS ကာကွယ်ရေးကို အကျယ်တဝင့် ဖြန့်ကျက်ထားသည်။ အမှိုက်ပုံးဖြစ်ရပ်များကို Load လုပ်ပါ- alternator သည် ၎င်း၏ဘက်ထရီချိတ်ဆက်မှု ရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးသွားသောအခါ 100V ထက်ကျော်လွန်သော ဗို့အားကိုထုတ်ပေးပါသည်။ TVS diodes သည် ဤစွမ်းအင်ကို နာနိုစက္ကန့်အတွင်း မြေပြင်သို့ ဖယ်ထုတ်ပြီး ထိလွယ်ရှလွယ် ECU များကို ကာကွယ်ပေးသည်။

Metal Oxide Varistors (MOVs)

MOV များသည် ဗို့အားကိုပြသသည်-၎င်း၏အထက်ရှိ ကုပ်လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအောက်ရှိ လျှပ်ကာများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော စွမ်းအင်စုပ်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်သည် ပင်မ -လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ပါဝါသုံးပစ္စည်းများ- လျှပ်စီးလှိုင်းများ နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

275V AC တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော MOV တစ်ခုသည် 6,500A surge capacity ရှိသော joule သောင်းနှင့်ချီသော တိုက်ခိုက်မှုများကို စုပ်ယူနိုင်သည်။ ကုန်သွယ်မှုတွင်-ပိတ်ခြင်းသည် မြင့်မားသော terminal capacitance-မကြာခဏ 1,000-5,000 pF-MOV များကို လှိုင်းပုံစံများ ပြင်းထန်စွာ ကွဲလွဲစေမည့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်အချက်ပြလိုင်းများအတွက် မသင့်လျော်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။

Overcurrent Protection Circuits များ

အလွန်အကျွံလျှပ်စီးကြောင်းသည် ခံနိုင်ရည်ရှိသော အပူပေးခြင်းဖြင့် ဆားကစ်များကို ပျက်စီးစေသည်။ 10 amps သယ်ဆောင်သည့် 2 amps အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ခြေရာခံသည် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အပူချိန် 150 ဒီဂရီအထိ ရောက်ရှိပြီး၊ ဂဟေဆစ်အဆစ်များ အရည်ပျော်ကာ PCB အလွှာများကို မီးလောင်ကျွမ်းစေပါသည်။

အီလက်ထရွန်းနစ် Current ကန့်သတ်ချက်

Active current limiting သည် အမြင့်ဆုံး output current ကို ထိန်းညှိရန် ထရန်စစ္စတာ ဆားကစ်များကို အသုံးပြုသည်။ ဝန်နှင့်အတူ အတွဲလိုက် အာရုံခံ ခံနိုင်ရည်သည် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အချိုးကျသော ဗို့အားကို ဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ ဤဗို့အား 0.6-0.7V-အခြေစိုက်စခန်း-မော်နီတာထရန်စစ္စတာ၏ emitter အဆင့်သို့ရောက်ရှိသောအခါ- ထရန်စစ္စတာသည် ပင်မဖြတ်သန်းစစ္စတာမှ အခြေခံလျှပ်စီးကို ကူးပြောင်းစေပြီး ၎င်း၏အကူးအပြောင်းကို လျှော့ချပေးသည်။

2-amp လျှပ်စီးကြောင်းကန့်သတ်မှုအတွက်၊ sense resistor သည် R=V/I=0.6V / 2A=0.3Ω သို့ တွက်ချက်သည်။ ဓာတ်အား ဖြုန်းတီးမှုအား ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်- P=I²R=4W at full load. လုံလောက်သော PCB ကြေးနီဧရိယာပါသော 5-10W resistor သည် အပူတည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။

ဤကာကွယ်မှုနည်းလမ်းသည် အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်းမပြုဘဲ တိကျသော၊ ထပ်တလဲလဲနိုင်သော လက်ရှိကန့်သတ်ချက်ကို ပေးပါသည်။ ဝန်ပိုအား ရှင်းသွားသောအခါ ဆားကစ်သည် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကာ ၎င်းသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော ဝန်များကို ကျွေးမွေးသည့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။

ပိုက်များ

Fuses သည် အရိုးရှင်းဆုံး လျှပ်စီးကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်-လျှပ်စီးကြောင်း အလွန်အမင်း အပူထုတ်ပေးသောအခါ အရည်ပျော်သည့် ပါးလွှာသော ဝါယာကြိုးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီ fuses များတွင် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ မြောက်မြားစွာပါဝင်သည်- အချိန်-နှောင့်နှေးမှုအမျိုးအစားများသည် လေးလံသော-ဒြပ်စင်များကို အသုံးပြုသည်၊ တိုတောင်းသောဝန်ပိုခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော ဒြပ်စင်များကိုအသုံးပြုသည်၊ အမြန်-မှုတ်အမျိုးအစားများသည် လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုအတွက် စပရိန်ကိုအသုံးပြုသည်- loaded ယန္တရားများကိုအသုံးပြုသည်၊ နှင့်ကြွေထည်ကိုယ်ထည်များတွင် arc-ငြှိမ်းသတ်ခြင်းအမှုန့်များပါရှိသည်။

မှန်ကန်သော ဖျူးစ်ရွေးချယ်မှုသည် လျှောက်လွှာကို နားလည်ရန် လိုအပ်သည်။ 1-amp fuse သည် 1.01 amps တွင် ချက်ချင်းမမှုတ်နိုင်ပါ- ၎င်းသည် အာမခံထားသည့်အချိန်အတွင်း လည်ပတ်ရန်အတွက် 150-200% အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိလိုအပ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်နာများသည် အကာအကွယ်ပေးချိန်တွင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် မှုတ်ထုတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းထားသော ပုံမှန်လျှပ်စီးကြောင်း၏ 150% တွင် fuse များကို ပုံမှန်အားဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်သည်။

Circuit Breakers များ

circuit breakers များသည် overcurrent sensing ကို mechanical switching နှင့် ပေါင်းစပ်သည်။ အပူ-သံလိုက် ဒီဇိုင်းများသည် အပူချိန်နှင့် ကွေးညွှတ်သော bimetallic strip ကို အသုံးပြု၍ စပရိန်တစ်ခု-တင်ထားသော အဆက်အသွယ်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ သံလိုက်ဒြပ်စင်-ပလိန်းဂါပတ်ပတ်လည်ရှိ ကွိုင်တစ်ခု-လက်ရှိသတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးထက် 5-10 ဆထက်ကျော်လွန်နေချိန်တွင် ဆားကစ်တိုများအတွင်း ချက်ချင်းဆိုသလို ခလုတ်တိုက်ပေးသည်။

အီလက်ထရွန်းနစ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အစိုင်အခဲ-အခြေအနေပြောင်းခြင်းများကို အစားထိုးသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများသည် လက်ရှိအာရုံခံ IC များမှတစ်ဆင့် overcurrent ကိုရှာဖွေပြီး MOSFETs မှတစ်ဆင့် မိုက်ခရိုစက္ကန့်များအတွင်း ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်သည်။ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးမြင့်စေပြီး ပရိုဂရမ်မာနိုင်သော ခရီးအကွေ့အကောက်များနှင့် အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်မှုကဲ့သို့သော ခေတ်မီဆန်းပြားသော အင်္ဂါရပ်များကို အသုံးပြုနိုင်စေသည်။

Electrostatic Discharge (ESD) ကာကွယ်မှု

မတူညီသော အလားအလာများရှိ အရာဝတ္ထုများကြားတွင် စုပြုံအား လွှဲပြောင်းသည့်အခါ လျှပ်စစ်ဓာတ် စီးဆင်းမှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကော်ဇောပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နေသူသည် 10,000 မှ 30,000 ဗို့အား စုပုံနေပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့မှုသည် 10 amps ထက်ကျော်လွန်သော လက်ရှိ spikes များကို နာနိုစက္ကန့်အတွင်း ထုတ်ပေးပါသည်။

ESD ကာကွယ်မှု ဆားကစ်များသည် မြေပြင်ရထားလမ်းများသို့ လျှပ်စီးကြောင်းများကို ဖြတ်ရန် စီစဉ်ထားသော အထူးပြု ဒိုင်အိုဒိတ်များကို အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်နေချိန်အတွင်း၊ ဤဒိုင်အိုဒများသည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်-ပတ်လမ်းဘက်လိုက်၍ မမြင်နိုင်ပါ။ ရှေ့သို့ ESD ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည်-ဒိုင်အိုဒင်းများကို ဘက်လိုက်စေပြီး၊ ထိခိုက်လွယ်သော IC များထံမှ အပျက်သဘောဆောင်သော လက်ရှိကို လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးသည့် အနိမ့်ဆုံး- impedance လမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးသည်။

Parasitic inductance သည် ESD ကာကွယ်မှု ထိရောက်မှုကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေပါသည်။ Diode နှင့် ကာကွယ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းကြားရှိ ခြေရာခံ လျှပ်စီးကြောင်းသည် လျင်မြန်သော အပြောင်းအလဲအတွင်း ဗို့အားတက်သွားသည် (V=L × di/dt)။ 10 A/ns တွင် တပ်ဆင်ထားသော 5 nH ခြေရာကောက် inductance သည် 50V spike{6}}ကာကွယ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းကို ပျက်စီးစေရန် လုံလောက်စွာ အလားအလာရှိသည်။ တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းမှတဆင့် ဤ inductance ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် စွန့်ထုတ်လမ်းကြောင်းရှိ လမ်းကြောင်းများကို ရှောင်ရှားခြင်းသည် အကာအကွယ်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။

 

Protection Circuits

 

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများ

 

နားလည်မှုလီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီဆိုတာဘာလဲအကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များကို မစစ်ဆေးမီ နည်းပညာသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းစက်ဝန်းအတွင်း အပြုသဘောဆောင်သော နှင့် အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကြားရှိ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများ၏ ရွေ့လျားမှုမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးသည့် အားပြန်သွင်းနိုင်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုနှင့် တာရှည်လည်ပတ်မှုသက်တမ်းတို့ကြောင့် ခရီးဆောင်အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် လျှပ်စစ်ကားများကို တော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော်၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် ဆားကစ်ချို့ယွင်းမှုကြောင့် မီးနှင့် ပေါက်ကွဲခြင်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် အထူးပြုအပလီကေးရှင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤလျှပ်စစ်ဓာတုဆဲလ်များသည် ကျဉ်းမြောင်းသောဗို့အားနှင့် လက်ရှိပြတင်းပေါက်များအတွင်း လည်ပတ်နေပါသည်-ပုံမှန်အားဖြင့် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 2.5-4.2V သည် အများဆုံးထွက်နှုန်း 1-3C ဖြစ်သည်။

ဘက်ထရီကာကွယ်ရေး IC ဗိသုကာ

ပုံမှန် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းကာကွယ်ရေးပတ်လမ်းတစ်ခုတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းသုံးခု ပေါင်းစပ်ထားသည်- ကာကွယ်မှု IC၊ N-ချန်နယ် MOSFET နှစ်ခုနှင့် လက်ရှိအာရုံခံခုခံမှုတစ်ခု။ ကာကွယ်မှု IC သည် ဆဲလ်ဗို့အားကို အပြုသဘောနှင့် အနှုတ် terminals များသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့် အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်သည်။ လက်ရှိ တိုင်းတာမှုအတွက်၊ ၎င်းသည် MOSFET လမ်းဆုံတစ်လျှောက်ရှိ ဗို့အားနမူနာကို ပြသသည်-FETs' ကို-တုံ့ပြန်မှုအား အာရုံခံဒြပ်စင်အဖြစ် ခုခံမှုအပေါ် အသုံးချကာ သီးခြားခုခံအားကို ထည့်မည့်အစား။

DW01 မိသားစုသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် -ဖြန့်ကျက်ထားသော-ဆဲလ်ကာကွယ်ရေး IC များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများသည် ချို့ယွင်းမှုအခြေအနေလေးခုအတွက် စောင့်ကြည့်သည်-

အပိုငွေဖြည့်ကာကွယ်ရေး: ဆဲလ်ဗို့အား 4.25-4.35V (မူကွဲအပေါ်မူတည်၍) ခန္ဓာကိုယ် diode မှတဆင့် ထုတ်လွှတ်မှုကို ခွင့်ပြုနေစဉ် MOSFET အားအားဖွင့်သည့်အခါ အသက်ဝင်လာသည်။

Overdischarge Protection: 2.3-2.5V တွင် အစပျိုးပြီး ဆဲလ်၏အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံကို အပြီးတိုင်ပျက်စီးစေသည့် နက်ရှိုင်းသောအထွက်များကို တားဆီးရန် MOSFET ကိုဖွင့်ပြီး ထွက်လာသည်။

Overcurrent ကို ထုတ်လွှတ်ပါ။: MOSFET လမ်းဆုံတစ်လျှောက် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို စောင့်ကြည့်ကိရိယာများ။ လက်ရှိ 150-200 mV ကျဆင်းမှု (FET ရွေးချယ်မှုပေါ်မူတည်၍ 3-8 amps နှင့် သက်ဆိုင်သော) အကာအကွယ်သည် 8-20ms အတွင်း ပါဝင်ပါသည်။

Short Circuit: 20-100 မိုက်ခရိုစက္ကန့်အတွင်း တိုက်ရိုက်တိုတောင်းသည်ကို ညွှန်ပြသော လျင်မြန်သော ဗို့အားပြိုကျမှုကို ထောက်လှမ်းသည်။

ကာကွယ်မှုပတ်လမ်းသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် ကနဦးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုအား ပထမဆုံးချိတ်ဆက်သောအခါ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆားကစ်သည် အထွက်ကိုဖွင့်ရန် ပျက်ကွက်သည်-IC ၏ မူရင်းအကာအကွယ်အခြေအနေမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်သည် ဘေးကင်းသောလုပ်ဆောင်မှုကို အချက်ပြရန် အားသွင်းကိရိယာကို ချိတ်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် လော့ခ်-ထွက်သည့်အခြေအနေအား ကျော်ဖြတ်ရန် အထွက်ဂိတ်များကို ခဏအတိုချုံ့ထားရန် လိုအပ်သည်။

Multi-ဆဲလ်ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု

စီးရီး-ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များပါရှိသော ဘက်ထရီထုပ်များသည် ပိုမိုခေတ်မီသောကာကွယ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ စီးရီးကြိုးတစ်ချောင်းရှိ တစ်ဦးချင်းဆဲလ်များသည် ထုတ်လုပ်မှုပုံစံကွဲလွဲမှုများကြောင့် စွမ်းရည်ကွာခြားချက်များကို မလွဲမသွေပြသနိုင်သည် ။ အားသွင်းစဉ်တွင်၊ ပိုမိုမြင့်မားသော-ဆဲလ်များသည် အားအပြည့်သွင်းနိုင်စေပြီး အားနည်းသောဆဲလ်များသည် လက်ရှိကို ဆက်လက်လက်ခံနေချိန်တွင် အားပိုလာစေပြီး အားနည်းသောဒြပ်စင်များကို အားပိုပေးပါသည်။

အဆင့်မြင့်ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ (BMS) သည် တက်ကြွသော သို့မဟုတ် passive ဆဲလ်များကို ချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုဖြေရှင်းသည်။ Passive ချိန်ခွင်လျှာသည် ဆဲလ်အပြည့်မှ စွမ်းအင်များကို ခုခံမှုမှတစ်ဆင့် ရှင်းထုတ်ပြီး string တစ်လျှောက် ဗို့အားကို ညီမျှစေသည်။ Active balancing သည် capacitors သို့မဟုတ် inductors များကို အသုံးပြုပြီး ဆဲလ်များအကြား စွမ်းအင်ကို လွှဲပြောင်းပေးကာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်း ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေသည်။

ပင်မကာကွယ်မှုမအောင်မြင်သောအခါ အလယ်တန်းကာကွယ်မှု IC များသည် အရန်အလွှာတစ်ခုပေးသည်။ ပါဝါကိရိယာများ သို့မဟုတ် e-ဘက်ထရီအိတ်များသည် ပြင်းထန်သောအခြေအနေများကို တွေ့ကြုံရသည့် စက်ဘီးများကဲ့သို့ အပလီကေးရှင်းများတွင်၊ -အလွှာနှစ်ခုကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် ချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေသည်။ အစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ပင်မကာကွယ်မှုပတ်လမ်း ချွတ်ယွင်းပါက၊ ဒုတိယပတ်လမ်းသည် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို သီးခြားစောင့်ကြည့်ပြီး ပျက်ကွက်ခြင်း-ဘေးကင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

အပူချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေးကို ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ ဆဲလ်ကောင်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အပူကို သိရှိနိုင်သည်။ အပူချိန် 60-70 ဒီဂရီ ကျော်လွန်သောအခါ၊ BMS သည် အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်မှု လက်ရှိကို လျှော့ချပေးသည် သို့မဟုတ် အထုပ်ကို လုံးလုံးလျားလျား ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်။ အပူလွန်ကဲမှုအခြေအနေ-အပူချိန်ဖြင့် အတွင်းခံနိုင်ရည်တိုးလာကာ အပြုသဘောဆောင်သော တုံ့ပြန်ချက်လည်ပတ်မှုတွင် အပူပိုထုတ်ပေးသည့် အခြေအနေတစ်ခု-လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းနည်းပညာတွင် အဓိကဘေးကင်းလုံခြုံရေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

 

အကာအကွယ်ပတ်လမ်းဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား

 

ထိရောက်သောကာကွယ်မှုပတ်လမ်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအချက်များစွာကို ဟန်ချက်ညီစေရန်လိုအပ်သည်။

အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှု ကုန်သွယ်မှု-လျှော့စျေးများ

TVS diodes သည် ဘုံဒီဇိုင်းအပေးအယူများကို သရုပ်ဖော်သည်။ ကလစ်ဆွဲထားသော ဗို့အားနည်းပါးသော ကိရိယာများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အစိတ်အပိုင်းများကို အကာအကွယ်ပေးသော်လည်း ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းရည်ကို ပြသသည်-မကြာခဏ 200-ဒိုင်အိုဒုတစ်ခုလျှင် 500 pF ဖြစ်သည်။ ဤစွမ်းရည်သည် မြင့်မားသော-မြန်နှုန်းအချက်ပြလိုင်းများကို သယ်ဆောင်ပေးသည်၊ လှိုင်းဘန်းဝဒ်ကို ကန့်သတ်ကာ USB 3.0 သို့မဟုတ် HDMI အင်တာဖေ့စ်များတွင် အချက်ပြမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်

မြင့်မားသော-ဗို့အား TVS မျိုးကွဲများသည် စွမ်းရည်ကို 10-50 pF သို့ လျှော့ချပေးကာ အချက်ပြအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း ရေအောက်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖိအားဖြစ်စေနိုင်သော ဗို့အားများကို ကုပ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်နာများသည် အကောင်းမွန်ဆုံး စက်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ကာကွယ်ထားသော ဆားကစ်၏ ဗို့အားနှင့် အချက်ပြလိုအပ်ချက်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရပါမည်။

ဘက်ထရီကာကွယ်ရေးအတွက် MOSFET ရွေးချယ်မှုသည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် -ခုခံမှု (RDS(on)) ကို ဦးစားပေးသည်။ 0.1Ω FET သည် 3 amps ကို သယ်ဆောင်သော 0.9W အပူအဖြစ်-နေရာလွတ်တွင် သိသာထင်ရှားသည်-ကန့်သတ်ထားသော ဘက်ထရီထုပ်များ။ RDS(on) ကို 0.02Ω သို့ လျှော့ချခြင်းဖြင့် စုပ်ယူမှုကို 0.18W သို့ ကျဆင်းစေပြီး ထိရောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အပူဖိစီးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။

သို့သော်၊ ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသော FETs များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော gate capacitance ကိုပြသပြီး ကာကွယ်မှု IC မှ drive current ပိုမိုလိုအပ်သည်။ သူတို့က ပိုကုန်ကျတယ်။ ထိရောက်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အပူအအေးကန့်သတ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်းသည် FET ရွေးချယ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မောင်းနှင်စေသည်။

တုံ့ပြန်မှုအချိန်လိုအပ်ချက်များ

ကာကွယ်မှု ဆားကစ်များသည် အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်သွားနိုင်သည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တုံ့ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်စဉ်များအတွင်း ဆီလီကွန်လမ်းဆုံအပူချိန်သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 ဒီဂရီအထိ မြင့်တက်လာသည်။ 150 ဒီဂရီ အမြင့်ဆုံး လမ်းဆုံအပူချိန်ရှိသော ထရန်စစ္စတာသည် 25 ဒီဂရီ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်နေသော 125 ဒီဂရီ အနားသတ်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ 1 degree/ms အပူနှုန်းတွင်၊ ချို့ယွင်းမှုသည် 125 မီလီစက္ကန့်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။

အပူ-သံလိုက်ဆားကစ်ဖြတ်ခြင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 50-200 milliseconds လိုအပ်ပြီး 200% overcurrent ဖြင့် လည်ပတ်ရန်- semiconductor အကာအကွယ်အတွက် မလုံလောက်ပါ။ အီလက်ထရွန်းနစ်ဆားကစ်ဘရိတ်များသည် 1-10 မီလီစက္ကန့်အတွင်း တုံ့ပြန်ပြီး လုံလောက်သောဘေးကင်းမှုအနားသတ်ကိုပေးသည်။ စွန့်ထုတ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးသည် 100-200 နာနိုစက္ကန့်အတွင်း ပြီးဆုံးသွားသောကြောင့် ESD ကာကွယ်ရေးသည် နာနိုစက္ကန့်အတွင်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ညှိနှိုင်းမှုနှင့် ရွေးချယ်မှု

အကာအကွယ်အလွှာများစွာပါသော စနစ်များသည် သင့်လျော်သော လည်ပတ်မှုအစီအစဉ်ကို သေချာစေရန် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီကာကွယ်ရေးပတ်လမ်း၊ USB အပေါက် ESD အကာအကွယ်နှင့် လစ်သီယမ်{1}}အိုင်ယွန်းဘက်ထရီပါရှိသော စမတ်ဖုန်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ

overcurrent ဖြစ်စေသော အားသွင်းမှု ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုအတွင်း၊ ဘက်ထရီ အကာအကွယ် ဆားကစ်ကို ဦးစွာဖွင့်ထားသင့်ပြီး ပိုမိုပြင်းထန်သော ချို့ယွင်းချက်များအတွက် fuse ကို ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ ကာကွယ်မှု IC မပွင့်ပါက fuse သည် အရန်သိမ်းပေးပါသည်။ ESD diodes သည် အခြားဆားကစ်များက လုံလောက်စွာ မတုံ့ပြန်နိုင်သော ယာယီဖြစ်ရပ်များကို ကိုင်တွယ်သည်။ ကာကွယ်မှုဒြပ်စင်တစ်ခုစီသည် သီးခြားပြတ်သားမှုအမျိုးအစားကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပစ်မှတ်ထားပြီး ကာကွယ်ရေးကို နက်ရှိုင်းစွာ ဖန်တီးသည်။

 

စက်မှုနှင့် မော်တော်ကား အသုံးချမှုများ

 

စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များသည် ပြင်းထန်သော လျှပ်စစ်အခြေအနေများအတွက် ဆားကစ်များကို ဦးစားပေးပါသည်။ မော်တာပြောင်းခြင်းသည် ဗို့အား 500-1,000V ကိုထုတ်ပေးသည်။ ဂဟေဆော်သည့်ကိရိယာများသည် ထောက်ပံ့ရေးလိုင်းများတစ်လျှောက် ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဆူညံသံများကို ထိုးသွင်းသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် သံလိုက်စက်ကွင်းကို လျှပ်ကူးခြင်းဖြင့် ကြိုးများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဗို့ရာပေါင်းများစွာကို ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်သည်။

စက်မှုပတ်လမ်းကာကွယ်ရေးသည် နည်းဗျူဟာများစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှု ဝင်ပေါက်မှတ်များ တွင် လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ် ကိရိယာ များကို ပြင်ပ ရွေ့ပြောင်းမှုများကို ကုပ်ပါ။ တစ်ဦးချင်း ဆားကစ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အမျိုးအစားအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများကို အသုံးပြုသည်-မော်တာ-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဘရိတ်များသည် 6-10 ဆ လည်ပတ်နေသော လက်ရှိစီးကြောင်းကို သည်းခံနိုင်ပြီး ပုံမှန်ဘရိတ်ကာများသည် အနှောင့်အယှက်- ခရီးပေါက်သည်။

မော်တော်ယာဥ်အပလီကေးရှင်းများသည် ISO 7637 နှင့် ISO 16750 သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အမှိုက်ပုံကြီးများကို Load သည် 100-150V သို့ရောက်ရှိပြီး မီလီစက္ကန့် ရာနှင့်ချီ၍ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ Cold cranking သည် 400-800 amps ကိုဆွဲနေစဉ် ဘက်ထရီဗို့အား 3-6V သို့ ကျဆင်းစေသည်။ ခုန်ခြင်းစတင်ခြင်းသည် 14-16V တွင် ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

မော်တော်ယာဥ်ကာကွယ်ရေးပတ်လမ်းများသည် လျင်မြန်သောအပြောင်းအရွှေ့များအတွက် TVS ဒိုင်အိုဒိတ်များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အားလွန်မှုအတွက် crowbar ဆားကစ်များနှင့် ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်းဒိုင်အိုဒများ-ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း -40 ဒီဂရီမှ +125 ဒီဂရီ လည်ပတ်မှုနှင့် 30G တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

 

ပေါ်ပေါက်လာသော ကာကွယ်မှုနည်းပညာများ

 

လျှပ်စစ်ကားများနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များဆီသို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် အကာအကွယ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို တွန်းအားပေးသည်။ SiC (ဆီလီကွန်ကာဗိုက်) နှင့် GaN (ဂယ်လီယံနိုက်ထရိတ်) ပါဝါတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးကိရိယာများသည် သမားရိုးကျ ဆီလီကွန်စက်ပစ္စည်းများထက် ဗို့အားပိုများပြီး ကူးပြောင်းသည့်ကြိမ်နှုန်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤကျယ်ပြန့်သော-ကြိုးဝိုင်းပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ လျင်မြန်သောအပြောင်းအရွှေ့အနားများ (5-20 V/ns) နှင့် ဂိတ်ဗို့အားလွန်ကဲမှုအပေါ် အာရုံခံနိုင်မှုတို့ကြောင့် အထူးကာကွယ်မှုလိုအပ်ပါသည်။

စမတ်ကျသော အကာအကွယ်စနစ်များသည် ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ စက်မှု circuit breaker သည် အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ ဗို့အားသတင်းပို့ခြင်း၊ လက်ရှိ၊ ပါဝါအချက်နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတို့နှင့် ဆက်သွယ်သည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်များသည် ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော အခြေအနေများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်-မအောင်မြင်မီ တဖြည်းဖြည်း ယိုစိမ့်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းများ တိုးလာသည်-။

အစိုင်အခဲ-နိုင်ငံတော် ဆားကစ်ဘရိတ်များသည် MOSFET သို့မဟုတ် IGBTs များကို အသုံးပြု၍ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများသည် မိုက်ခရိုစက္ကန့်များအတွင်း တုံ့ပြန်ပြီး arcing မှ အဆက်အသွယ် ပျက်ယွင်းခြင်း မခံစားရပါ။ လက်ရှိအပလီကေးရှင်းများတွင် မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုလိုအပ်သော ဒေတာစင်တာများနှင့် အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်ပိုများကြောင်း အကြောင်းပြချက်ပေးသည့် လေယာဉ်များပါဝင်သည်။

Arc fault circuit interrupters များသည် arcing ၏ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အမှတ်အသား-မြင့်မားသော-လေ ionization ၏ ကြိမ်နှုန်း မြင့်မားသော ဆူညံသံကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများသည် သမားရိုးကျ breaker သတ်မှတ်ချက်များအောက်၌ လျှပ်စီးကြောင်းများအောက်တွင် ရှိနေသော ပျက်စီးနေသော ဝါယာကြိုးများကြောင့် မီးလောင်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သော်လည်း arcing သည် insulation လောင်ကျွမ်းရန်အတွက် လုံလောက်သော အပူကိုထုတ်ပေးပါသည်။

 

အကာအကွယ်ပတ်လမ်း စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်း။

 

ကာကွယ်မှု circuit စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုရန် အထူးပြု စမ်းသပ်ကိရိယာ လိုအပ်ပါသည်။ မျဉ်းကွေးခြေရာခံများသည် ဆားကစ်တုံ့ပြန်မှုကို တိုင်းတာနေစဉ် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားသော လက်ရှိ သို့မဟုတ် ဗို့အားပရိုဖိုင်များကို ထိုးသွင်းသည်။ ESD စမ်းသပ်မှုအတွက်၊ ဂျင်နရေတာများသည် IEC 61000-4-2 သတ်မှတ်ချက်များ- ပုံမှန်အားဖြင့် 2-8 kV အဆက်အသွယ်စွန့်ထုတ်မှုနှင့် 2-15 kV လေထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကို ချိန်ညှိပေးပါသည်။

ဘက်ထရီကာကွယ်ရေးပတ်လမ်းများသည် အပူချိန်လွန်ကဲချိန်တွင် အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်မှု စက်ဘီးစီးခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ စမ်းသပ်မှုပရိုတိုကောများသည် သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားများတွင် သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုကို အတည်ပြုပြီး၊ ဖော်ပြထားသည့်သည်းခံမှုများအတွင်း အကာအကွယ် IC ခရီးစဉ်များကို အတည်ပြုသည်။ တိုတောင်းသော-ဆားကစ်စစ်ဆေးမှုသည် ပျက်စီးမှုမဖြစ်ပွားမီ MOSFETs ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်ကြောင်း သက်သေပြပြီး အကာအကွယ်ပတ်လမ်းမှတစ်ဆင့် အသေအချာများကို အသုံးပြုပါသည်။

အပူရှိန်စစ်ဆေးမှုသည် အမှားအယွင်းအခြေအနေများအောက်တွင် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည် ကင်မရာများသည် ကြေးနီဧရိယာ မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအပူချိတ်ဆက်မှု ညံ့ဖျင်းမှုကို ညွှန်ပြသော အပူအစက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ ကာကွယ်ရေးခုခံရေးကိရိယာများသည် ဒီဇိုင်းအဆင့်အစောပိုင်းတွင် အပူပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုလိုအပ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်ထက် မကျော်လွန်ဘဲ အပြည့်အ၀ သယ်ဆောင်ရပါမည် ။

 

Protection Circuits

 

အမေးများသောမေးခွန်းများ

 

ကျွန်ုပ်၏စက်ပစ္စည်းတွင် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။

ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းအများစုတွင် အကာအကွယ်အချို့ပါရှိသည်။ ဘက်ထရီ-ပါဝါသုံးစက်များတွင် အနည်းဆုံး အခြေခံကာကွယ်မှု အမြဲပါဝင်ပါသည်။ ဘက်ထရီ တာမီနယ်များ နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော PCB ငယ်များကို ရှာဖွေပါ-၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အကာအကွယ် IC နှင့် MOSFET များကို ထားရှိကြသည်။ UL သို့မဟုတ် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့် အတည်ပြုထားသော စားသုံးသူထုတ်ကုန်များသည် လျှောက်လွှာပေါ်မူတည်၍ အချို့သောအကာအကွယ်အမျိုးအစားများ လိုအပ်ပါသည်။

အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများ ပျက်ကွက်နိုင်ပါသလား။

မှန်ပါသည်၊ အကာအကွယ် ဆားကစ်များသည် ကောင်းစွာ -ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စနစ်များတွင် ထပ်နေသော ထပ်နေခြင်းကို ပေါင်းစပ်ထားသော်လည်း မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ အစိတ်အပိုင်းများသည် အဖွင့်ပတ်လမ်းထက် ဝါယာရှော့ဖြစ်နိုင်သည်-TVS ဒိုင်အိုဒများနှင့် MOSFET များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တိုတောင်း၍ ဆားကစ်များကို အကာအကွယ်မဲ့ထားမည့်အစား အကာအကွယ်အချို့ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤချို့ယွင်းချက်မုဒ်သည် အရေးကြီးသော အပလီကေးရှင်းများတွင် အလယ်တန်းကာကွယ်မှုအလွှာများ အဘယ်ကြောင့်ရှိနေကြောင်း ရှင်းပြသည်။

မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကာကွယ်မှုကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

မူလအကာအကွယ်သည် ပုံမှန်ချို့ယွင်းမှုအခြေအနေများကို တုံ့ပြန်ပြီး အလိုအလျောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်သည်။ ပင်မကာကွယ်မှု မအောင်မြင်သောအခါတွင် အလယ်တန်းကာကွယ်မှုသည် ဖျူးစ် သို့မဟုတ်-ပြန်လည်သတ်မှတ်၍မရသော အပူခလုတ်မှတဆင့် ဆားကစ်ကို အပြီးအပိုင်ဖြတ်ပစ်လေ့ရှိသည်။ ဤအလွှာလိုက်ချဉ်းကပ်နည်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ ချို့ယွင်းသွားသည့်တိုင် ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေသည်။

လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအားလုံးသည် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများ လိုအပ်ပါသလား။

ထိန်းညှိထားသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို စီးပွားဖြစ်ရောင်းချရာတွင် အကာအကွယ်များ ပါဝင်ရပါမည်။ အကာအကွယ်မပါဘဲ "ကုန်ကြမ်း" ဆဲလ်များ တည်ရှိသော်လည်း ပြင်ပကာကွယ်မှု ဆားကစ်များသည် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပေးသည့် စနစ်များတွင်သာ အသုံးပြုသင့်သည်။ သင့်လျော်သောဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များမပါဘဲ အပလီကေးရှင်းများတွင် အကာအကွယ်မဲ့ဆဲလ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပြင်းထန်သောမီးနှင့် ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

 


ဒေတာအရင်းအမြစ်များ-

Circuit Protection Market Analysis - Straits Research၊ 2024

ISO 16750-2 မော်တော်ကားလျှပ်စစ်စမ်းသပ်ခြင်းစံနှုန်းများ

IEC 61000-4-2 ESD စမ်းသပ်ခြင်း သတ်မှတ်ချက်များ

ဘက်ထရီကာကွယ်ရေး IC နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း - ABLIC Inc., 2025

TVS Diode အပလီကေးရှင်းမှတ်စုများ - အင်နာလော့ကိရိယာများ၊ 2021

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send