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笔记本张家口干式变压器过热怎么办、张家口干式变压器的过热保护、功率集成中过热保护的设计

网站编辑:张家口变压器厂 │ 发表时间:2019-11-02 | 点击:77

笔记本张家口干式变压器过热怎么办一、科技在突飞猛进,人们生活条件也越来越好,大家基本上都是有本一族。网络科技的进步方便我们搜索信息和资料、淘宝、看新闻等等,已经成为工作,生活,休闲,娱乐等必不可少的。笔记本电脑主频的日新月异,液晶显示屏的得寸进尺,笔记本张家口干式变压器的功率也是芝麻开花节节高,竟然达到100W左右,差不多是一个小小的台式机张家口干式变压器!用手摸摸,胆小的没准会吓一跳,乖乖,简直就是一个烫手的山芋!不会起火什么的吧? 这是很多人的担心!

二、笔记本张家口干式变压器过热怎么办
如果发热温度恒定的就是正常的。笔记本张家口干式变压器其实就相当于台式机的张家口干式变压器箱,台式机的有电风扇,所以不是很热,但是用的时间长吹出的风还是热的,笔记本就全靠外壳散热了,所以发热正常了,而且夏天还是会更热的,只要能正常供电就好,只要手可以摸就好。也可以放在散热器上,辅助散热。现在的笔记本电脑一般都有过热保护,过热会自动断电保护。

三、张家口干式变压器的过热保护
张家口干式变压器的过热保护类型可分为以下几类:自动复位型,手动复位型,不可更新、非复位型以及可提供等效过热保护的其他各种类型。

四、解决张家口干式变压器发热的五大方法

1:创造良好的散热环境,把张家口干式变压器放置于不受阳光照射且透风的位置。切记不能在高温下使用时间过长,如果必须长时间使用,一定要注意散热,可以将风扇放在一旁辅助散热。

2:在高温环境下,将侧放,减少与地面面积的接触,能让将热量更好的散发,起到散热的效果。

3:可以将较窄的塑料块或金属块垫入与桌面之间,能够加快热量的散发。

4:张家口干式变压器发热一般是因为,张家口干式变压器充电和电脑消耗一起造成的。我们可以在有张家口干式变压器管理软件的本本对其设置。

如联想的张家口干式变压器管理软件--***佳张家口干式变压器保养就可以了。

戴尔的也有软件,将其设置为禁止充电就OK了。

5:经常使用干燥的软布或纸巾为其擦拭张家口干式变压器外表灰尘,防止灰尘进入缝隙而降低散热性能。

以上是关于解决张家口干式变压器发热的方法,但是我们在使用张家口干式变压器时尽量避免潮湿的环境,遇到雷雨天气应停止使用,并且不要将张家口干式变压器放在发暖的物体上,如出现异常应及时停止使用等,当然选择实力雄厚的厂家,质量有保障的厂家也是非常重要的。



五、功率集成中过热保护的设计


二极管温度检测及其原理

考虑到二极管的伏安特性对于温度比较敏感,因此,可以利用二极管来做传感器。

由二极管特性曲线可知,随温度升高正向特性曲线向左移,反向特性曲线向下移。其变化规律是:在室温附近,温度每升高1 ℃,正向压降减小2~2.5 mV ;温度每升高10 ℃,反向电流约增大1 倍。二极管的这种特性为负温度特性。

二极管在20~150 ℃温度范围内很好的保持着这一特性。通过不断试验,并运用统计规律,可以取其值为- 2. 2 mV/ ℃,即温度每上升1 ℃,认为二极管正向电压下降2. 2 mV ,而温度每下降1 ℃,其正向电压上升2. 2 mV。二极管这种良好的温度特性,说明它本身就是一个很好的温度传感器,而且容易集成。可以通过测量其正向电压的变化而计算其温度变化,从而可以很好的控制过热保护。二极管温度检测如图1 所示。


笔记本张家口干式变压器利用二极管导通电压会随温度的升高而下降( - 2. 2 mV/ ℃) 的特性,采用将4 个二极管串联作为温度传感器(即- 8. 8 mV/ ℃) 。M9 ,M10 ,M11是镜像电流源组成的恒流源,给4 个二张家口变压器厂家极管提供电流。芯片整个工作时,随着温度的升高, V 点电压就会下降。只要检测V 点电压就能知道当前的温度状况。这个就完成了把温度信号转变为电压信号的任务。以下是这个的仿真结果。

温度为50 ℃时的V 点电压: V = 2. 4 V ;温度为120 ℃时的V 点电压: V = 1. 78 V.有了V 点的电压信号,再作处理就方便许多。不妨设计一个迟滞比较器,其输入端低于1. 78 V 就输出高电平信号(可以定义高电平为保护信号) ,其输入端高于2. 4 V 就输出低电平信号,即解除保护。这就相当于温度超过120 ℃时进行保护,当温度恢复到50 ℃时再解除保护,重新工作。

至于迟滞比较器的设计,在此不多赘述, 。不过建议使用模拟式的,数字式的施密特触发器虽然也有滞回曲线,但调试起来比较困难,因为施密特触发器的上跳变点V T + 和下跳变点V T - 都和阈值电压V TH有关,而V TH是随着温度的变化而变化的。而模拟式的迟滞比较器的回差电压值只和参考电压和内部MOS 管的尺寸有关,和温度无关,容易调节。过热保护的方框图如图2 所示。

仿真结果几乎丝毫不差,非常令人满意。



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