触发管在高压开关电源保护电路中的应用
摘要:触发管是利用气体放电而实现各种不同应用目的的器件,这里介绍了触发管在高压开关电源保护电路中的应用。首先分析了触发管的结构及工作原理,然后介绍了两类基于触发管的高压开关电源保护电路,包括负载保护电路和电源自身保护电路。以行波管电源为例,分别分析了这两类保护电路的结构及工作原理。最后,通过实验验证了其保护功能。实验证明,触发管以其快速的反应能力,有效地解决了高压开关电源因反馈控制延时带来的过压保护问题。
关键词:触发管;高压;保护电路
1 引言
触发管是利用管内气体介质在外加电场的作用下产生放电而实现各种不同应用目的的器件。根据管内气体压力的不同可分为充气触发管和真空触发管两类,其工作机理基本相同。触发管大多作为脉冲功率装置中大功率通断开关以及过电压与过电流保护的通断开关。最典型的应用是行波管保护电路。
触发管因其快速反应能力,不但能用于保护行波管这一类特性不稳定的负载,还可用于保护高压开关电源本身,解决了开关电源由于反馈控制延时带来的过压保护问题。
2 触发管的结构及工作原理
以冷阴极触发管为例来介绍触发管的基本工作原理。典型冷阴极触发管是一种陶瓷金属(或玻璃金属)封装的三电极充气开关器件,能在短时间内控制导通一定的电流能量。
图1示出冷阴极触发管基本结构及电路表示符号。在一个由陶瓷组成的绝缘密封腔内,封装有3个金属电极,分别为触发极T、相邻电极A和相对电极0。
其中T位于A的中心孔中间,两者间以陶瓷或玻璃绝缘,以T为基准,环绕在T周围的电极称为A,正对方向的电极称为0,这两者统称为主电极。与此相对应,两者间的间隙称为主间隙,T和0之间的间隙称为触发间隙。密封腔内,充有高气压的单一或混合气体作为工作介质。
0和A之间,只有在施加的电压高于某一电压值的情况下才能导通击穿,这个电压称为自击穿电压。正常情况下,主间隙两端施加的电压低于自击穿电压时,触发管不会导通击穿。此时若在T上施加一个具有一定幅值和宽度的触发脉冲,T和A间的触发间隙击穿导通,产生放电,形成主间隙击穿,即触发管导通,主间隙变为近似短路的导电状态,存储在主间隙两端的能量通过此通道被泄放掉。当能量被泄放干净,主间隙间的电压降低到一定数值时,放电不能继续,触发管就会在一个很短的时间内恢复到正常的绝缘状态,这就是一次完整的触发管工作循环。
3 触发管的负载保护功能
目前,触发管在高压电源中主要用于保护负载,典型的应用是在行波管电路中,用于保护行波管。负载保护包括过压保护和过流保护两种情况。对行波管而言,若出现过压,行波管内部各电极之间就会产生高压击穿现象,即通常所说的“打火”。若螺旋线电流过大,就会将曼波结构的螺旋线烧断,从而损坏行波管,因此必须加以限制,即过流保护。过压故障和过流故障往往同时发生。
基于触发管的行波管保护电路通常使用撬棒电路。撬棒电路分为自触发和外触发两种工作方式。前者一般利用行波管打火时电流增大的特性,使电路自身产生撬棒管的触发信号;后者需要有过流检测电路、触发电路等。
图2a为典型的外触发方式撬棒电路,C1为储能电容,G1为行波管,G2为触发管,R1,R2为限流电阻。高压电源通常是以负极性方式工作,经过R1,R2向行波管供电。当行波管因某种原因打火时,负载短路,过流检测电路产生的过流信号送至触发回路,触发回路产生高压触发脉冲,加至撬棒管的T。G2导通后C1的绝大部分能量经R1和G2泄放,很小部分能量流过G1,从而保护行波管。
图2b示出自触发撬棒电路,G2的T经过限流电阻R3接至负载高压端,A接至R1和R2的公共端,0接地,其中电容器C2用于加速触发脉冲前沿。电路的工作原理是当行波管打火时,行波管内阻很小,回路电流突然增大,R2两端电压升高,高压触发脉冲经R3和C2加至撬棒管的触发极G2导通,促使旁路电容C1中绝大部分能量被泄放,从而保护行波管。
4 触发管的电源保护功能
触发管能吸收的能量有限,若电源因故障而长时间工作在异常状态(如输出电压过高),触发管吸收能量过多,势必会因发热而损坏。所以,触发管仅能起到暂时的保护作用,最终要通过电源的调整和控制来排除故障。另一方面,负载电压过高或电流过大,都有可能导致电源器件损坏,最终使系统无法正常工作。因此在使用触发管保护负载时,还要考虑对电源本身的保护问题。下面分析开关电源的自身保护机理。
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