逆保護回路と逆防止保護とは
逆接続保護回路:
一般に、ユーザーが正極と負極を接続するのを防ぐために、電子製品のインターフェースには逆方向保護が必要です。たとえば、インターフェースは台形または隙間になっています。逆にすると挿入しにくくなりますが、製品ユーザーが男性か女性かはわからないため、最終的にこれらのアンチリバースデザインは、ユーザーによってブルートフォースで破棄および挿入されます。一部の産業用制御製品では、端子の接続方法のみが提供されています。正と負の極は外側のケーシングと端子にマークされていますが、一部の不注意なユーザーは保護回路を逆にしています。
したがって、逆電力保護回路を使用する必要があります。
逆転防止回路
1.ダイオードブリッジを使用して入力を整流できるため、回路の極性は常に正しいものになります(図1)。これらのソリューションの欠点は、ダイオードの電圧降下がエネルギーを消費することです。入力電流が2Aの場合、図1の回路は1.4Wを消費し、図1の回路の消費電力は2.8Wです。
図1は、極性に関係なく正常に動作するブリッジ整流器ですが、2つのダイオードがオンになっているため、消費電力は図1の2倍になります。
2. DC電源入力の逆方向保護回路は、ダイオードの単方向導電性を使用して逆方向保護を実現できます。 下の図2に示すように:
この接続はシンプルで信頼性がありますが、大電流が入力されると消費電力が非常に大きくなります。 最大2Aの入力電流定格で、Onsemiの高速回復ダイオードMUR3020PTを使用する場合、定格管電圧降下は0.7Vであり、消費電力は少なくともPd = 2A×0.7V = 1.4Wでなければならないため、効率は 低く、熱が大きく、ラジエーターを追加します。
図2.直列ダイオード保護システムは、逆極性の影響を受けません。 ダイオードの電圧降下は0.7Vです。
製品は、設計時に「逆接続保護」の問題を考慮します。 顧客は単に「プラグ」を使用して電源を接続します。 そのため、接続を逆にすると、回路が短絡し、回路が焼けて不要な損失が発生します。
1)ダイオードの単方向導電率を使用して逆保護が実行され、接続が逆になるとダイオードがオフになります。
2)逆挿入ジョイントを使用する、これはシンプルで低コストで効果的な方法です。