直流电源防反接电路设计

作者&投稿:宏放 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 电子产品设备在使用的过程中最容易且最致命的一个错误操作就是:正负极接反,运气好没啥大事,通常轻则烧毁电源电路器件,重则烧毁MCU、昂贵的核心元器件。

本篇博文将分享几种常用的防反接电源电路设计,希望可以帮助到各位朋友。

通常情况,直流电源防反接保护电路最简单节省成本的方式就是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护,如下图所示:

这种方式简单可靠,成本低,但是不适合低电压和大电流。

二极管具有正向电压降,压降范围为0.7V~3V,对于低电压而言可能不适用,分压后可能导致负载电压不够。

二极管的耐压很高,但是过电流能力有限,当输入大电流的情况下功耗影响非常大,若输入电流额定值达到3A,一般二极管压降为0.7V,那么功耗至少也要达到:Pd=3A×0.7V=2.1W,损耗这么大,这样效率必定低,且发热量大,要加散热器。这就不划不来了。 所以这种只能用在小电流,要求不高的电路中。

桥式整流管是由4个二极管组成,不论输入电源正负怎么接,输出极性都是正常的,如下图所示:

桥式整流同时有两个二极管导通,不再对电源的极性有要求,实现了电源的任意接法,这时最大的优点,但是功耗是单个二极管防反接电路的2倍。若当输入电流为3A时,Pd=3A×0.7V×2=4.2W,更要加散热片了。成本更高,不实用。

MOS管是一种压控型的半导体器件,可以分为P-MOS和N-MOS,其内阻很小(压降小),可利用其开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路。

P-MOS管防反接电路的导通条件是栅极和源极之间的电压VGS<0时导通,否则截止,利用P-MOS管防电源反接时,P-MOS管接在高侧,即靠近电源正极一侧,如下所示:

N-MOS管防反接电路的导通条件是栅极和源极之间的电压VGS>0时导通,否则截止,利用N-MOS管防电源反接时,N-MOS管接在低侧,即靠近电源负极一侧,如下所示:

与P-MOS管相比,N-MOS管导通电阻小且价格相对更便宜,最好选N-MOS管。


二极管反接电源,是为了防止反接吗?
不是防反接,应该还是保护作用,Vcc5和Vcc3.3供应的都是功能强大的CPU之类的IC等低压大电流负载,价值比较高昂。而这两组电压一般来自开关电源的12V输出电压,经三端稳压器或DC-DC变换得到。如果因为某种异常,导致内部调整管击穿,进而导致输出的电压高到输入电压,如Vcc5达到12V,Vcc3.3达到5V或者12V...

家用汽车充电器防反接电路。充电器防反接电路?
充电器是用来给电池充电的,电池是直流电有正负极,一旦接错就可能造成不可挽回的重大损失,因此具有防反接电路就可以防止接错正负极而造成的损失。

防止正负极接反,我们可以接个二极管,这个二极管是串联还是并联,为什么...
当然是串联了,二极管正极接电源正极,负极接用电器电源正极。是利用二极管的单向导电的特性,若是正负极接反了,二极管截止不导通,保护了电器。望采纳

直流24V电源的PLC,正负接反会烧掉吗
看PLC了,有的里面做有保护电路防止反接,反接不会有事,有的没做,反接就会烧,不一定的。望采纳。。。

请问能通过串联二极管防止双电源互通吗?
在实际应用中,串联二极管的电源隔离方法主要适用于电路简单、电流较小、电源稳定的场合。在较大电流或高功率的电路中,串联二极管会产生较大的电压降,从而导致电源电压下降、功率损失等问题。此外,如果二极管选择不当或质量不好,也可能会引起电路失效、发热等问题,因此需要根据具体的应用场合和要求,选择...

二极管保护电路的原理
也就是说输出电压被保护在-EC电位上,不会受其他电路电压的冲击而损坏输出。 同理D5保护输出电压被钳位在+EC+0.7V的电位上。 D6,D7二极管则是防反接保护,电源电压只有连接正确,电路才会得电正常工作。反接时由于二极管的单向导通特性而不会有电压加到电路而损坏电路元件。 这个电路只是说明二极管在电路中的几种...

两个锂电池并联,阻止它们之间互相充放电,我这样接二极管对吗?_百度...
并联后的电压不会是电压之和的。你的这个等于4.2V减去一个二极管的压降。4.1V左右吧。这是我用电脑给你模拟的,你参考哈。

...电路!! 两个电容是干嘛用的?? 三极管是防止电源反接? 外加电源...
2、IN5819是快速二极管,肖特基,通态压降小;整流用;3、VCC如果是板子本身就有的,那开关控制就是输出的去CON2,不过那样设计应该不合理;那就断定这个电源时外部的,VCC在这里只是一个网络符号;上电受SW1控制;该检测电路能在P1_31_ADC5上的电压和VCC输入保持一定的线性关系,通过测量前者可以知道...

反向检测电路的作用
防止因反极性连接或反接而导致电路损坏和提高电路的可靠性和安全性。1、防止因反极性连接或反接而导致电路损坏:当电路被错误地连接时,电源正负极会颠倒,这会导致电路中的极性元件或器件损坏,如二极管、晶体管、稳压芯片等。反向检测电路可以检测输入电源的极性是否正确,如果极性正确,电路正常工作;如果...

电池反向保护功能是什么?
电池反向保护功能是指在电路中加入一种保护电路,当电池的正负极接反时,能够自动切断电路,以保护电路不受损坏。具体作用包括:1. 防止电路元件损坏:电池反向连接会导致电路元件受到过高的电压或电流,从而损坏电路。2. 防止电池损坏:电池反向连接会导致电池内部化学反应逆转,从而损坏电池。3. 增加电路...

沾益县13628423901: 直流电压输入端怎样才能防止反接? -
封要东山: 直流电压输入端怎样才能防止反接?1. 在直流电压输入端.串联一个二极管(电流大于负载的电流,电压大于直流输入电压).接法:二极管的负极接到直流电压输入端的正极.二极管的正极端和直流电压输入端的负极端 作为外部直流电源的输入端.优点:容易接线,外部直流电源输入反了不能工作,压降0.7伏.2. 在直流电压输入端前面接入一个整流全桥.优点:不管外部的电源怎么接入,都可工作,压降1.4伏.

沾益县13628423901: 直流24v电路中,用个什么元件放下电源处,能防正负接反,电路电流20a,谢谢. -
封要东山: 小电流的话,串一个肖特基二极管就可以了,你这20A,只能是串一个保险丝,在保险丝后面并一个二极管.反接时二极管导通,烧断保险丝.这个是最简单的一种.还有一种是用场效应管加一些电路来实现防反接、

沾益县13628423901: 如何制作数字直流电压表的反接保护 -
封要东山: 是供电电源的防反接吗?在供电电源和数字直流电压表电源端串进一个二极管.即供电电源的正(+)极接二极管的正极,二极管的负极接数字直流电压表的电源正极端.

沾益县13628423901: 请问应该如何设计防反接电路 -
封要东山: 如果是供电电源的话,加一个全波整流电路即可.如果是小信号的话,加一个精密全波整流(利用运放)即可.

沾益县13628423901: 请教直流正负12V防极性接反电路 -
封要东山: 可以,压降较大

沾益县13628423901: 直流电路中串联一个二极管能起到什么作用 -
封要东山: 直流电路中串联一个二极管能起到以下几个方面的作用: 1、利用二极管的单向导电性,防止电源接反,借以保护电子线路. 2、前后级的信号的隔离滤波,这种电路往往在串联二极管的负端接一个电容对地滤波. 3、平衡前后级的直流电位,使多级放大器的前级电位比后级低一点.

沾益县13628423901: 直流24V的电器正负极可以接反吗 -
封要东山: 直流24V的电器正负极是否可以接反不能一概而论,根据直流电器输入端的极性保护电路的形式,有下列3种情况: 1. 极性接反将烧毁用电器:此类直流电器在输入端没有设计极性保护电路,在电源输入端标注“+”“—”.接线时必须严格按照标注极性接线,接错会烧毁或击穿电器内部的电子元器件.示意图如下2. 极性接反电器不工作:此类直流电器在输入端串接一只整流二极管,构成最简单的极性保护电路.若电源极性接反时,二极管截止,用电器断电,从而保护用电器.示意图如下3. 极性接反电器正常工作:在输入端接有整流桥电路,构成无极性输入.无论外部电源极性是否接反,整流桥都会将外部电源极的性按照设计极性输入直流电器.示意图如下

沾益县13628423901: 为防止电源反接 准备采用fr107或in4007,资料中显示正向电压为1.1V左右,可是看好多应用中 他们就是直接串
封要东山: 正向电压为1.1V是表示在FR107或IN4007上的压降,也就是它们要分压1.1V,如果输入电源是12V,那么经过防止电源反接二极管后就剩下12-1.1=10.9V了,这类电路里面一般都有二次稳压,也就是在二极管后面有稳压电路.

沾益县13628423901: 在电路设计上,如何实现“零火线不能反接”? -
封要东山: 一般正规厂家电器电原理图上每根导线都有线号标注,有的不标线号但用颜色区分火线和零线,而且在外部连接上用标准插头(防止反接),220V标准三眼插座的接线为,面对插座正面插眼:上,保护线(PE)、下左,零线(N)、下右,火线(L),俗称“左零右火”.

沾益县13628423901: 四颗二极管怎么实现防电线正负极反接 -
封要东山: 如图,AB点做直流电源输入.若负载R接在+V与GND之间,则当A接电源12V正极、B接12V电源负极时,D1、D4导通,D2、D3截止,+V约为+12V.反之当A接电源12V负极、B接12V电源正极时,D2、D3导通,D1、D4截止,+V也是约为+12V.这就实现了电源在AB端无论正接还是反接,连接在+V与GND之间的负载均可得到极性正确的直流电源,只是电压略有偏低而已.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网