Ограничение пусковых токов – удешевление на светодиодном монтаже
Светодиодные блоки питания имеют очень высокие пусковые токи. Для того чтобы увеличить количество импульсных источников питания на один автоматический выключатель необходимо ограничение пусковых токов, использовать ограничитель броска тока.
- Описание
- Выбрать
- Технические характеристики ESB
- Количество БП на один ограничитель пускового тока
- Установка. Схема монтажа ESB
Пусковой ток драйвера многократно превышает номинальный, поэтому срабатывает автоматический выключатель (иначе говоря, выбивает автомат), контакты свариваются, проводка греется. Решение — ограничение пусковых токов ESB.
Электронный ограничитель пускового тока блока питания является идеальным решением для эффективного снижения затрат на монтаж светодиодного освещения. Благодаря точному ограничению пусковых токов, на каждом автоматическом выключателе может работать большее количество блоков питания светодиодных ламп и лент. Низкое значение тока позволяет использовать провода с меньшим сечением и меньше выключателей. Стоимость установки снижается на 70% по сравнению с обычными установками.
Устройство подключается между сетевым выключателем / контактором и нагрузкой. Используется для индуктивных и емкостных нагрузок. В момент включения пусковой ток ограничен в течение определенного времени, независимо от фактического значения пускового тока.
Выбрать ограничитель тока светодиодного драйвера Camtec ESB несложно.
Доступны две основные модели ограничителей пускового тока блока питания Camtec ESB. Стандартная версия (ESB-UNIVERSAL, ограничение пикового тока на уровне 48A) идеально подходит для обычных источников света или сетевого выключателя. Для цепей с реле / контакторами или коммутаторами (KNX / EIB-bus) мы рекомендуем ESB 16 (ограничение пикового тока на уровне 16A), он сохранит контакты переключения и обеспечить длительный срок службы.
Получить консультацию или узнать цену, наличие ограничителя пускового тока блока питания в России вы можете по телефону (812) 309-98-08 или по эл. почте info@silainteh.ru
Технические характеристики ограничителя пускового тока для светодиодного освещения.
Camtec ESB 16A
Ограничение пускового тока на уровне | 16,0 A |
Емкость нагрузки не более | 1500 μF |
Рекомендуемый мин. автоматический выключатель | A6A, B4A, Z6A |
Диапазон напряжений: | 184-265 VAC |
Рабочее напряжение: | 230 VAC |
Частота линии: | 16,33 Hz — 440 HZ |
Номинальный ток | 16 A |
Доступный пиковый ток | 165 A в течении 20 ms / 800 A в течении 200 μs |
Габариты в мм (ш x в x г): | 36,5 x 110 x 62 |
Вес | 0,12 кг |
Camtec ESB LED-Universal 48A
Ограничение пускового тока на уровне | 48,0 A |
Емкость нагрузки не более | 6000 μF |
Рекомендуемый мин.![]() | B13A |
Диапазон напряжений: | 184-265 VAC |
Рабочее напряжение: | 230 VAC |
Частота линии: | 16,33 Hz — 440 HZ |
Номинальный ток | 16 А |
Доступный пиковый ток | 165 A в течении 20 ms / 800 A в течении 200 μs |
Габариты в мм (ш x в x г): | 36,5 x 110 x 62 |
Вес | 0,12 кг |
Максимальное количество импульсных источников питания на один ограничитель пускового тока
*Информация представлена справочно
Camtec ESB 16
10 Watt | 80 |
20 Watt | 60 |
30 Watt | 40 |
40 Watt | 40 |
60 Watt | 30 |
80 Watt | 20 |
100 Watt | 16 |
150 Watt | 15 |
240 Watt | 8 |
320 Watt | 6 |
Camtec ESB LED-Universal 48A
10 Watt | 80 |
20 Watt | 60 |
30 Watt | 50 |
40 Watt | 50 |
60 Watt | 40 |
80 Watt | 35 |
100 Watt | 30 |
150 Watt | 20 |
240 Watt | 8 |
320 Watt | 6 |
Установка.

Причина срабатывания автомата при включении света. Демонстрация работы устройства ограничения пускового тока блока питания. Пример использования устройства плавного пуска драйвера.
С этой страницей часто просматриваютзакрыть
Ограничители пускового тока. Для чего нужна их установка
Модель | ESB101.16 | ESB101.23 | ESB101.23S | ESB101.33 | ESB101.LED.230Vac | ESB201.LED | ESB00163A.T | ESB00323A.T | ESB00351 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фазность | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Ток в длительном режиме | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 3 х 16 А | 3 х 32 | 3 х 30 А |
Макс.![]() |
16 А | 23 А | 23 А | 33 А | 48 А | 48 А | 22,6 А | 68,6 | 35 А |
Эффективный ток ограничения | 11,3 А | 16,3 А | 16,3 А | 23,3 А | 33,9 А | 33,9 А | 16 А | 48 | 24,8 А |
Макс. ёмкость нагрузки | 1500 мкФ | 2000 мкФ | 2000 мкФ | 4000 мкФ | 6000 мкФ | 6000 мкФ | 1500 мкФ | 2000 мкФ | 10000 мкФ |
Время включения | 300 мс | 300 мс | 500 мс | 300 мс | 300 мс | 300 мс | 150 мс | 150 мс | 150 мс |
Время отключения | 500 мс | 500 мс | 800 мс | 500 мс | 550 мс | 550 мс | 100 мс | 100 мс | 100 мс |
В электрической сети могут периодически возникать нежелательные скачки напряжения. Причины их различные:
- Увеличение пускового тока;
- Короткое замыкание;
- Разряд молнии.
Безусловно, необходима защита от таких случаев. Компания Ланфор предлагает приобрести ограничители пускового тока, которые принесут пользу при установке уличных фонарей, светодиодного освещения.
В чем польза ограничителей
Прибор предотвращает возрастание силы тока. К сети предъявляется меньше требований в плане динамической и термической устойчивости, если установлено устройство. Ограничитель «гасит» лишний ток на том элементе, где энергия может преобразоваться в другой вид – тепловой. К примеру, уличные фонари при включении потребляют большое количество энергии, что может привести к перепадам напряжения. Здесь будет полезна предлагаемая нами продукция.
Обратите внимание на ограничители пускового тока бренда CAMETEC. Это одно- и трехфазные модели, подходящие для экономии электроэнергии при использовании осветительной техники. Ограничение тока позволяет подключить максимальное количество источников питания к каждому автомату. Если в сети установлен такой прибор, при монтаже применяются кабели с поперечным сечением меньшего достоинства. Стоимость монтажа на порядок снижается. Повышается надежность и увеличивается срок службы системы освещения.
Ограничитель пускового тока для потребления тока 16, 23, 33, 48 А, подключаются перед устройством, которое имеет большую пусковую нагрузку. Действуют по принципу шунтирования с выдержкой времени ограничительного резистора. Изделия заключены в прочный пластмассовый корпус. Имеют рабочие температурные параметры от -40 до +70 градусов С.
Купите ограничители пускового тока в нашей компании
На нашем сайте представлены ограничители различных модификаций. Из широкого модельного ряда покупатель может выбрать подходящее устройство. Мы даем гарантию на качество изделия. При необходимости можно получить компетентную консультацию по эксплуатации прибора. На сайте также есть возможность внимательно изучить прибор и ознакомиться с его техническими характеристиками.
Звоните нашим специалистам. Оплата производится удобным для вас способом. Оказываем услуги по доставке. В службе поддержки компании Ланфор вам подробно расскажут, как выгодно купить выбранную модель, как ее забрать и как рассчитаться за покупку.
Регулятор защиты от перенапряжения и ограничитель пускового тока обеспечивают надежную работу при скачках напряжения
9 июля 2007 г. – МИЛПИТАС, Калифорния
Корпорация Linear Technology представляет LT4356, регулятор защиты от перенапряжения, с защита от перегрузки по току и ограничение пускового тока для высоких системы доступности. В приложениях, где электронные системы должны справляться с кратковременными скачками высокого напряжения, такими как сброс нагрузки в автомобилях LT4356 обеспечивает надежную переднюю защиту для ценные, важные для безопасности последующие компоненты.
™ системы.Широкий вход рабочий диапазон от 4 В до 80 В обеспечивает непрерывную работу во время условия холодного пуска, когда напряжение батареи может быть ниже 4В. Благодаря высокому входному напряжению LT4356 может работать переходные напряжения 100В и выше и обеспечивает обратный вход защита до –30В без повреждения себя или нагрузки. LT4356 хорошо подходит для автомобильной, промышленной и авионики приложений, а также положительную распределенную мощность высокого напряжения Горячая замена
LT4356 заменяет сложную и громоздкую схему защиты с простым решением IC и FET. Обеспечивает хорошо регулируемый выход во время переходного процесса перенапряжения, что позволяет продолжать работа через событие. Фронтальная защита позволяет использовать более дешевых DC/DC регуляторов ниже по потоку. Во время перенапряжения события, LT4356 регулирует выходное напряжение до заданного пользователем напряжения с помощью управление затвором внешнего N-канального МОП-транзистора.
Всплеск ограничение тока достигается за счет управления скоростью нарастания напряжения ворот. LT4356 отслеживает падение напряжения на токе чувствительный резистор на входе схемы для защиты от перегрузки по току. При перенапряжении или перегрузке по току состоянии, встроенный таймер неисправности обеспечивает безопасное отключение MOSFET, если неисправность сохраняется.
Вспомогательный усилитель предусмотрен для дополнительного оформления гибкость. Его можно использовать в качестве компаратора обнаружения напряжения или контроллер линейного регулятора с малым падением напряжения (LDO). LT4356 это доступны в двух вариантах, определяемых функцией выключения приколоть. Для LT4356-1 отключение микросхемы снижает время покоя. ток до 5uA. Для LT4356-2 вспомогательный усилитель и внутренняя ссылка остается активной, чтобы обеспечить постоянную поставку напряжения для жизненно важных функций, когда основная система выключена. Ток покоя снижается до 50 мкА во время отключения.
Указано для всех коммерческих, промышленных и автомобильных диапазоне температур, LT4356 предлагается в 12-контактном DFN-разъеме (4 мм × 3 мм).
и 10-контактные пакеты MSOP. Оценочные наборы можно приобрести в фабрика. Цены начинаются с 1,98 доллара за штуку за 1000 штук. и устройство доступно сегодня в серийных количествах.
Обзор характеристик: LT4356
- Широкий рабочий диапазон: от 4 В до 80 В
- Регулируемое выходное напряжение зажима
- Ограничение пускового тока
- Защита обратного входа до –30 В
- Регулируемый таймер отказа
- Индикация неисправности выхода
- Запасной усилитель для компаратора определения уровня или контроллера линейного регулятора
- Защита от перегрузки по току
- от –40°C до +125°C Эксплуатация
- Пакеты DFN и MSOP 4 мм × 3 мм
Упрощенная защита от перенапряжения и перегрузки по току
Скачать PDF-версию
Будьте в курсе
Следуйте за нами в Twitter
Как уменьшить пусковой ток?
Чтобы уменьшить шум пульсаций на входе или выходе или электромагнитные помехи, преобразователь тока обычно подключается параллельно с конденсаторами или фильтром на входе, как показано на рис. 1. Фильтр обычно состоит из катушки индуктивности или конденсатора. Поскольку в фильтре есть конденсатор, при первоначальном включении системы будет генерироваться высокий импульсный ток из-за быстрого роста входного напряжения. Такая ситуация может привести к недостаточному внешнему источнику питания, что приведет к недостаточному выходному напряжению внешнего источника питания или к срабатыванию защиты от перегрузки по току, что приведет к отсутствию выходного напряжения. Таким образом, подавление пускового тока становится все более важной функцией.
1. Введение
1.1 Пассивное подавление
На рис. 1.1 показан другой тип схемы ограничения пускового тока, который в основном используется, когда в прикладной схеме требуется большое количество внешних конденсаторов. Если нет внешней схемы ограничения тока, она будет генерировать большой импульсный ток при включении напряжения на шине постоянного тока, что может привести к падению напряжения внешнего источника питания или переходу в режим защиты. В это время просто подключите резистор и диод последовательно со стороны входа конденсатора. Пусковой ток можно уменьшить. Когда шина постоянного тока заряжается от конденсатора через резистор, можно ограничить пусковой ток. Однако, когда шине постоянного тока требуется питание, конденсатор может подавать питание обратно в шину постоянного тока через диод.
1.2 Активное подавление
Другой способ заключается в использовании активного переключателя со схемой плавного пуска для ограничения пускового тока, как показано на рис. 1.2. МОП-транзистор медленно включается с помощью схемы плавного пуска. Таким образом, пусковой ток может быть ограничен во время запуска. Преимущество в том, что он не влияет на эффективность системы и не зависит от температуры окружающей среды. Недостатком является необходимость подключения дополнительной цепи и более высокая общая стоимость.
2. Цепь ограничения пускового тока
Как и ранее, существует два метода ограничения пускового тока, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Ограничение активного пускового тока использует сопротивление включения МОП-транзистора во время запуска для подавления входного тока. Кроме того, поскольку потери проводимости MOSFET низки и просты в использовании. Таким образом, использование MOSFET для ограничения пускового тока очень распространено. Преимущество пассивного метода заключается в меньшем количестве деталей, но недостатком является то, что он по-прежнему имеет потери мощности. Далее будут представлены активные и пассивные схемы ограничения пускового тока.
2.1 Схема активного ограничения пускового тока (P-MOSFET)
На рис. 2.1 показана схема ограничения пускового тока с использованием P-канального MOSEFT. Шаг включения P-канала в основном такой же, как и N-канала, но напряжение противоположно. В начальной стадии напряжение на C1 равно 0 В.
Входное напряжение подается на C1 через R2. Наконец, напряжение на C1 определяется путем деления напряжения между R1 и R2.
Состояние включения Q1 определяется напряжением Vgs.
- -Vgs<-Vgs(th) и -Vgd<-Vgs(th)
МОП-транзистор находится в состоянии отсечки, что аналогично разомкнутой цепи.
- -Vgs>-Vgs(th) и -Vgd>-Vgs(th)
МОП-транзистор находится в омическом режиме. Характеристики Vds и Id подобны сопротивлению, и оно становится меньше по мере увеличения напряжения Vgs.
- -Vgs>-Vgs(th) и -Vgd<-Vgs(th)
МОП-транзистор находится в режиме насыщения. Id является фиксированным значением и не меняется с Vds. И сопротивление включения MOSFET очень низкое, что подходит для переключения.
Судя по изображению характеристики МОП-транзистора, омический режим наиболее подходит для подавления пускового тока. Что касается расчета R1, R2 и C1, можно использовать следующую формулу:
Значения R1 и R2 могут быть получены с помощью уравнения 8, а C1 и время запуска могут быть получается с помощью уравнений 1 и 3. При одном и том же R1, чем больше C1, тем дольше полевой МОП-транзистор работает в омическом режиме, а это означает, что эффект ограничения пускового тока будет лучше.
2.2 Цепь пассивного ограничения пускового тока
Общий пассивный метод заключается в последовательном подключении термистора на входе. Но поскольку на термистор сильно влияет температура окружающей среды, защиты не будет, когда температура окружающей среды высока или входной источник питания быстро открывается и закрывается много раз.
На рисунке 2.2 показана схема, которая может улучшить это явление. Используемый диод и резистор подключаются параллельно и последовательно подключаются к конденсатору. Может не только подавлять пусковой ток, но и не подвержен влиянию изменений температуры или входной мощности, быстро открывается и закрывается много раз.
Принцип работы заключается в том, что при наличии входного напряжения входное напряжение заряжает Cload через R1, а когда системной нагрузке требуется питание, Cload разряжается на нагрузку через диод.
Из рисунка видно, что сопротивление R1 обратно пропорционально пусковому току, поэтому его можно рассчитать по следующей формуле:
Потери на R1 как двойная постоянная времени
Потеря сопротивления может быть получена по формуле (6).
3. Применение
3.1 Цепь активного подавления (P-канальный МОП-транзистор)
Создайте схему подавления пускового тока в соответствии с рис. параметры цепи.
Q1 | АП9120ГХ |
Р1 | 10 кОм |
Р2 | 20 кОм |
С1 | 1 мкФ |
ТИП | Вдсс | Вгс(й) | Рдс(на) | Идентификатор |
AP9120GH | -200 В | -2~-4 В | 0,68 Ом | -8 А |
Условия эксперимента
В следующей таблице показаны технические характеристики преобразователя мощности постоянного тока, использованного в этом эксперименте.
Преобразователь постоянного тока в постоянный | ПФ30ВР4-2405 |
Входное напряжение | 24 В постоянного тока |
Выходное напряжение | 5 В постоянного тока |
Выходной ток (полная нагрузка) | 6000 мА |
Син | 220 мкФ |
Экспериментальные результаты
На рис. 3.2 показан тестовый сигнал схемы подавления P-MOSFET. Из рисунка видно, что входной импульсный ток эффективно подавляется. При том же входном напряжении и входной емкости импульсный ток подавляется со 122 А до 4,546 А.
3.2 Цепь пассивного подавления
Схема подавления пускового тока соответствует рисунку 3.3, а параметры рассчитываются по формуле (6).
Условия эксперимента
Входное напряжение | 24 В постоянного тока |
Р1 | 25 Ом |
Д1 | В10П10 |
Цин | 220 мкФ |
Экспериментальные результаты
На рис. 3.4 показан тестовый сигнал с использованием резистора и схемы подавления диодов. При том же входном напряжении и входной емкости импульсный ток входного конденсатора подавляется на уровне 2,386 А.
3.3 Цепь пассивного подавления
В железнодорожных приложениях входная мощность может прерываться или быть нестабильной из-за вибрации или когда кабины соединены друг с другом. В это время силовые модули должны поддерживать стабильную работу в таких условиях. Поэтому общепринятым методом является подключение большого количества конденсаторов на входе для поддержания стабильного выхода, как показано на рис. 3.5. Но большое количество конденсаторов означает, что может появиться высокий пусковой ток. Таким образом, схема пассивного подавления очень подходит для этого.
Экспериментальные условия
Преобразователь постоянного тока в постоянный | РК60ВР12-11012 |
Входное напряжение | 24 В постоянного тока |
Выходное напряжение/ток | 12 В постоянного тока / 5000 мА |
Автобус | 800 мкФ |
Р1 | 24 Ом |
Д1 | СВК4200ВБ |
Экспериментальные результаты
На рис. 3.6 показан тестовый сигнал без внешней цепи подавления. Из рисунка видно, что входной импульсный ток достигает 24,13 А.
На рис. 3.7 показана форма сигнала, протестированная с использованием схемы подавления. На иллюстрации показано, что входной импульсный ток эффективно подавляется, оставляя 9,67 А.
Заключение
Чтобы усилить помехозащищенность DC/DC преобразователей, общепринятым методом является добавление конденсатора на входе. Однако из-за характеристик конденсаторов пусковой ток возникает на входе источника питания. Если пусковой ток не подавлен, входная мощность может не иметь выхода из-за схемы защиты, что может привести к повреждению входной цепи или предохранителя.
В этой статье представлены два метода подавления пускового тока, один из которых использует характеристики включения полевого МОП-транзистора для подавления пускового тока. Другой использует пассивные компоненты, которые заряжают конденсатор через резистор, а затем разряжают его обратно в систему через диод. Результат активной схемы подавления лучше, чем у пассивной, но количество деталей больше, чем у пассивной схемы подавления. Компоненты схемы пассивного подавления используют меньше всего, но необходимо учитывать потери и выбор мощности резистора. Оба метода, от проектирования до результатов проверки, могут эффективно подавлять пусковые токи. Использование пассивного или активного подавления импульсных токов является тенденцией проектирования источников питания будущего.
CTC уже 30 лет является профессиональным поставщиком высокопроизводительных модулей питания (преобразователей переменного тока в постоянный и преобразователей постоянного тока в постоянный) для критически важных приложений по всему миру. Наша основная компетенция заключается в разработке и поставке продуктов с передовыми технологиями, конкурентоспособными ценами, чрезвычайно гибкими сроками поставки, глобальным техническим обслуживанием и высококачественным производством (Сделано в Тайване).