Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Kuidas aitavad dioodid nutikad seadmed automaatse väljalülitamise kaitse saavutada?

1, dioodide põhiomadused ja nende roll automaatses seiskamise kaitses
Dioodil kui pooljuhtide seadme tüübil on ühesuunaline juhtivus, mis võimaldab voolul läbida ainult ühte suunda. See funktsioon võimaldab dioodidel mängida vooluahela kujundamisel mitut kaitserolli, eriti nutikate seadmete automaatse seiskamise kaitsemehhanismis.
PARANDAMINE JA VÄLJASTAMINE FUNKTSIOON: Nutikaseadmete energiahaldussüsteemis kasutatakse sageli alalditena dioode vahelduvvoolu muutmiseks seadme kasutamiseks DC võimsuseks. Samal ajal, kui seade kogeb ülevoolu, saab diood kasutada oma sisemisi takistusomadusi, et piirata voolu suurust ja vältida liiga suure voolu põhjustatud seadme kahjustusi.
Tagurpidi lõigatud - välja ja tagurpidi purunemiskaitse: kui seadme toiteallikas on kogemata vastupidine või kohtub mööduva kõrgepinge mõjuga, saab diood kiiresti vastupidise voolu katkestada, et takistada voolu tagasivoolu kahjustada seadme sisemist vooluringi. Lisaks võivad teatud tüüpi dioodid (näiteks zeneri dioodid) läbi viia, kui vastupidine pinge jõuab eelseadistatud väärtuseni, möödas liigse pinge ja kaitseseadmete ülepinge kahjustuste eest.
Temperatuuritundlikud omadused: kuigi traditsioonilistel dioodidel ei ole otseselt temperatuuri tuvastamise funktsioone, saab nutika vooluahela abil intelligentsete seadmete temperatuuri jälgimissüsteemiga integreerida dioodide temperatuuritundlikke omadusi, et saavutada temperatuuril põhinev automaatne väljalülituskaitse. Näiteks kasutades karakteristikut, et dioodi edasiliikumise pinge langus väheneb temperatuuri tõusuga, saab temperatuuritundliku vooluahela kavandada automaatse väljalülituse käivitamiseks, kui seadme temperatuur on liiga kõrge.
2, dioodide konkreetne rakendamine nutikate seadmete automaatses väljalülituskaitses
Aku üle tühjenemise kaitse: nutikates seadmetes on aku toiteallika põhikomponent. Aku liigsest tühjenemisest põhjustatud kahjustuste vältimiseks ühendavad disainerid aku ja koormuse vahel sageli Schottky dioodi. Kui aku pinge langeb allapoole ohutusläve, saavad Schottky dioodid siiski teatud juhtiv voolu säilitada, kuna nende madalad pingelanguse omadused on. Kuid sel ajal tuvastab nutikate seadmete mikrokontroller (MCU) aku ebanormaalse pinge ja käivitab automaatse seiskamisprogrammi, et kaitsta aku kahjustuste eest.
Ülekuumenemiskaitse: nutikad seadmed võivad töö ajal kuumenemise ajal ülekuumeneda halva soojuse hajumise, liigse koormuse ja muude põhjuste tõttu. Sel hetkel saab dioodide temperatuuritundlikke omadusi kombineerida termistorite või temperatuurianduritega, et kavandada ülekuumenemise tuvastusskeem. Kui seadme temperatuur ületab eelseadistatud ohutu väärtuse, saadab vooluring MCU -le signaali, käivitades automaatse seiskamisprogrammi, et takistada seadme ülekuumenemise tõttu kahjustamist.
Lühise ja ülevoolukaitse: nutikate seadmete toiteallikerminalis või koormusskeemis on saavutatav lühise ja ülevoolukaitsega, ühendades kaitsmed või ise taastavad kaitsmed doodidega. Kui vooluringis toimub lühise vooluahel või ülevoolu, sulab kaitse või ise taastav kaitsme siseneb kõrge takistusseisundisse, piirates voolu voolu, diood aga tagasivool ei kahjusta seadmeid. Sel hetkel tuvastab MCU võimsuse kõrvalekalde ja teostab automaatse väljalülitutoimingu.
Ühenduse pöördkaitse: selleks, et kasutada kasutajad toiteallika kogemata ümberpööramist ja seadmete kahjustamist, lisavad disainerid nutikate seadmete toitesignaalide terminalile sageli tagurpidi dioodi. Kui toiteallikas on vastupidine, katkeb diood, takistades voolu läbimist ja kaitset seadme siseahelat kahjustuste eest. Kuigi see kaitsemeetod ei saa automaatset seiskamist otseselt käivitada, pakub see seadme jaoks kriitilist ohutusbarjääri, vältides vastupidisest ühendusest põhjustatud otsest kahjustust ja võimaldades järgnevaid automaatseid väljalülituskaitsemehhanisme.

https://www.trrsemicon.com/diode/dip/dip

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni