这一个视频给大家分享的是电源管理芯片三八四二的软启动电路,他的工作原理是三八四二的八角输出,五伏基准电压 过来,蒸过这个一兆欧的电阻,然后来蒸过这个电容到地,首先电容在猝死的状态下, 他是零伏,所以他这边过来的这个电压会优先经过这个电容入地,给这个电容充电,这个时候这个三极管的基极相当于接地,那么发射极和极电机就会导通入地, 那么他就会把这个芯片的一角电压拉低到零伏,拉低到零伏的话呢这个芯片他就没有这个驱动光波输出,当这个电容充电慢慢升高的时候, 这一个点的电压就会变成高电频,那么呢这个三极管它就会截止,那么三极管截止以后,这个点的电压呢就会慢慢的上升, 那么一角的电压也就会慢慢上升,那么呢我们的芯片内部啊,他就会慢慢的工作起来,六角呢就会有这个驱动方波输出。我们来到这个主板上面来看一下啊,这个是电源管理芯片三八四二,那么他的第八角输出的这个五伏电压 会蒸过这个幺零五的电阻,然后呢再蒸过这个高频电容入地,那么当这个电容入地的时候呢,这个电容对吧?他是零伏, 对不对?那么呢我们的这个三极管的这个 g 极电压,那么呢他也就直接入地,那么呢这样子他的发射极与极电机就是导通的,那么呢他就会拉低我们的这一个 第一脚输出的这个电压,给他拉成零伏,那么呢这样子我们这个芯片的第六角输出的这个驱动光波就没有,那么当我们这个电容充电啊,慢慢上升的时候, 那么呢我们的积极的这个点的电压也会慢慢的跟着上升,当他达到高电瓶的时候,我们的这一个三极管啊,他就截止,那么三极管截止, 那么呢他的这一个发射级的这个电压,他就会慢慢的上升,那么慢慢的上升一角的电压也会慢慢上升,这样子呢这个芯片就慢慢的啊又工作起来,第六角呢就会有这个 啊驱动放波输出,那么这呢就是这个软启动电路在这个电路板上的一个电路走向。
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我们在改客条电源时有时会遇到这种情况,开机瞬间,客条电源的输出先达到最高电压,然后再回落到设定数字。出现这种情况是稳压控制电路,外加电源升压慢于电源管理芯片, 稳压电路还没有进入调整状态前机电源管理芯片已经有脉冲输出,造成短时间的电源失控。 如果刚开机时能将电源管理芯片的输出脉从宽度降到最低,然后再慢慢升高,给后级稳压电路留出足够的时间, 就是使电源具有软启动功能,就可解决这个问题。对于使用 uc 三八十二的 开关电压来说,在震荡频率一定的条件下, uc 三八四二的一角电压决定了输出脉冲的宽度。从内部功能框图上可以看出, 一角与电流检测比较齐,之间串联有两个二极管,压降约为一点四伏。 如果一角电压低于一点四伏,电流检测比较齐的反向端电压为零。只要从三角反馈回的开关管原及电流信号有很小的电压, 都会使输出脉冲关转。利用这一特点即可实现燃气重功能。 开机时是一脚电压从零开始慢慢上升,超过一点四伏后,电源才开始有 输出,并逐渐升高至设定的电压。图中增加了两个二极管,一个电阻,一个电容,刚开机时电容塞上电压为零。 右 c 三八四二五驱动脉冲输出,一脚内部的一号按电流源通过二极管第一给电容 c 充电。 如果电容 c 的容量唯一,违法充电到一点四伏所需时间与充电电流二、电容容量 c 之间的关系是, 一点四等于 t 乘以二,再除以 c 加 c 等于一违法二等于一毫安。在入室中得到题等于一点四毫秒 及一点四毫秒后,电源开始有输出,并逐渐升高到设定电压。这里的二极管第一起隔离作用,当燃起动结束, 芯片八角输出的基准电压继续通过依照电阻给电容器充电,使其达到五伏。第一截止,防止软启动电路影响反馈电路 二极管。第二是放电,二极管停机后,水上的电压通过第二基准电压源的内部主抗放电,确保下次启动时水上的电压从零开始上升。 电阻耳的作用是电源启动结束继续给电容 c 充电, 使其电压继续上升的五伏二极管第一承受反压而截止。 有的资料上说,依照电阻的作用是启动期间给电容设置提供充电电流,其实这个电阻提供的电流仅五为安。新片内电流源提供的充电电流是一号安, 是该电阻提供电流的二百倍。所以芯片外部决定软启动时间的因素只有电容税的容量。 以上是 uc 三八四二软启动功能的实现过程,谢谢观看。

石哥石哥,怎么了?经常看到充电器上写的软启动,这是什么意思啊?好的,今天我就来给大家科普一下软启动是怎么一回事。大家知道,我们正常家里的市电是二百二十伏, 是一个政权播。每次给电动车充电,你是否注意到有一些充电器一插电就啪一下发出嗡嗡声,而有些却安静的像没有开机。这背后藏着一个关键设计,软启动控制电路通过 p w m 脉冲宽度调制芯片逐步增大功率管的导通时间,从百分之十到百、 百分之五十到百分之百,电流慢慢从零点一安慢慢爬到额定值,就像水库开闸放水,是一个缓慢的过程。接下来我们通过试播器演示来直观地告诉大家过程是什么样子的。 整个测试过程大家也看到了,软启动是现代电源芯片的一项事关重要的保护和管理功能,它通过温柔的建立 输出电压,有效避免了启动瞬间的电流冲击和电压过充,保护了电源芯片自身输入电源以及 后极负荷,是确保电子系统可靠上电关键设计环节。在设计电源电路时,根据负荷特性合理选择或计算软启动电容的值,是必不可少的步骤,你学会了吗?

大家好,我们接下来讲另外一种三八四二的一个启动方式,那么这个启动方式呢?大家看和我们传统的就完全不一样了啊,传统的完全不一样,这里面会有两个升气管,这有一个升气管,这有一个升气管, 然后呢还有一个最重要的特点,就是和我们常用的不一样的,就是说他这个取电啊,是直接从二百二十伏这边去的,从二百二十伏的交流 取的,然后通过一个二极管整流,然后通过这样过来的,然后呢他的三百一伏在这, 我们不是直接从三百一十伏取电,我们常见的是从三百一十伏取电,对吧?这个不是这个直接从二百二十伏这一端取电,我们来看一下他的一个工作原理。那么首先二百二十伏上电以后,通过这个 呃 v d 六二六这个二极管整流整流,通过这个地方送到了这个 六幺幺 v t 六幺这个三极管的呃集电机上,送到集电机上,然后呢还有一路通过这两个电阻,然后送到这个三极管的基极上,这个时候呢我们一通电以后,这个三极管是不是就打通了?他这个三极管就打通了, 导通了以后就直接对这个直接对这个三八四二供电,对吧?第七角就是 vcc 这个角供电,那么一旦三八四二正常工作以后,有一个最大的特点,最显著的特点是什么?是它这个 vryf 有 一个五伏电压的建立,对吧? 有一个五伏电压建立,那么一旦他正常运行了以后,这个五伏电位就会出来,对不对?这个 vr 一 伏的五伏就出来了,那么这个五伏一出来以后,就会导致这个三极管的基极上有一个五伏电压,那么就使这个三极管导通,对吧?那么这个三极管一旦导通以后, 这一点的高电位是不是就变成了低电为零啊?他变成了低电为零,那么这个地方就切断了,这个三极管就断开了,对吧?三极管断开,那么就使得这个芯片只能靠 这个辅助扰主的电来供应,就是这么一个原理和以及它的一个过程,其实过程非常简单啊,其实过程非常简单, 但他这个有一个好处,他他有很多好处,像这种结构有很多好处。首先他这个不从三百一十伏这边取电,对吧?电压比较低,从二百二十伏这边取,而他这一部分电路呢,就和我们这个后期的桥,这个整流桥这一部分就没关系了,对吧?我们直接从二百二十伏取过来的,就和里面这个地方就没关系了。 然后呢?他上电打通,这个三极管打通,然后正常工作以后,这边有反馈信号输出来控制这个三极管截止, 对吧?是要控制这个三极管打通,这个三极管一打通呢?把这个地方电位你就拉下来,电位一拉下来以后他断开,他断开以后和这个就没关系了,然后他就主要是靠这个辅助导流来供电,那么这个方式呢?呃,对我们控制来讲, 对于这些店主来讲,他是有有好处的,对吧?因为他只工作一段时间,就是他上店的那一段时间, 不会像,不会像我们原来的那种,就是固定式的,就是始终使这个,始终使这个第七角和这个 高压连着,对吧?那么现在我有了这个机构以后,那么他一断开以后,他就和我的热热热地啊,包括这边的一些东西都不连着,对吧?他断开了,然后这边引引起的任何故障跟他都没关系,对不对?而且他这边工作的时间很短, 这个电阻工作的时间很短,所以它也不容易烧掉,这样呢就可以让我们的电路可能性会更高,而且它的控制性也更好,对吧?我们可以有几种方式,一个是 v i e f 来控制它,对不对?那么如果没有 v i e f 不 控制的话,我们可以用单频机来控制,对不对?控制它, 然后让他这个地方截止打开,我们也可以从这个地方给他控制信号啊,直接来控制他这个地方的铜断,这都是可以的。那么这样呢,让我们的电源就会有更多更多的这种控制方式, 那么这就是他的另外一种启动的方式,也是我们很少见的一种启动方式,那么这个视频就到这里,谢谢大家。

一天学一个电子电路小知识,今天学习了解充电器维修技巧,这是一个电动车充电器,也是一个典型的三八四二开关电源,下面分享几个维修充电器的小技巧。 一、遇到芯片不启动,首先检查这个主滤波电容,看有没有三百一十伏直流电压输出。如果检查到没有三百一十伏直流电压,就要检查保险丝整流桥有没有发生短路故障。 如果保险丝整流桥没有问题,主滤波电容低于两百八十伏,就直接更换这个主滤波电容。 如果检查到主滤波电容有三百一十伏直流电压输出,就要检查芯片的七角,看有没有启动电压。七角启动电压在十六伏左右,正常工作电压在十三伏左右。如果检测到七角没有启动电压, 就要检查主滤波电容这个启动电阻,检查启动电阻有没有开路或者引脚松动。二、检测到芯片七角有电压但不启动, 这时就要检查七角的储能滤波电容,就是这个小电容,这个小电容损坏或者引脚松动,都会造成电源不起震。 三、如果七角电压正常,就要检查八角,看有没有五伏基准电压输出。 如果检测到八角没有五伏基准电压或者电压不正常,那就是电源管理芯片的问题, 直接更换芯片就可以。充电器维修技巧你了解了吗?记得点个小红心哦!


大家好,上一个视频呢,和大家分析了这个三八四二,他的一个启动电阻以及他这个启动电阻的计算方法啊,那么我相信大家应该是掌握了,那么我们今天继续来讲三八四二的另外一种启动方式, 因为在我们的常规印象中,三八四二只有一种启动方式,就是靠一个电阻来启动,对吧?又一个启动电阻来启动它,但实际上有有没有想过这样一个问题,如果我用启动电阻直接启动它, 这个是没问题的,对吧?这个肯定是没问题的。好,那么如果我这个芯片正常工作了以后,我是不是这一部分电路就可以断开不要了,对不对?就可以断开不要了啊?如果他还在这的话,会产生几个问题,比如说长期工作的话,如果这个电阻, 如果这个电阻被击穿了,电阻变小了,对吧?电阻变小,那这个地方电流是不是就大?这个地方电流一大,电压一高,那很容易就会把这个电流烧掉,会把这个扰主烧掉,会把这个二极管烧掉,是吧?那么所以我们要采用一个比较稳妥的办法,是什么呢?我们用其他的控制信号来控制, 来控制我们这个三极管,这个端装一个三极管来控制这个电阻启动的时候,最开始启动的时候还是通过这个电阻让它启动,然后启动完了以后,我们就把这个线路把它断开, 哎,造成这么一种情况,那么就是其他的信号控制来进行的,我们来看一下啊,有一个这样的图, 好,那么这个呢?就是靠其他信号来控制的,它是靠什么信号控制的呢?我们自己来看啊,它实际上它的控制信号来源于这个变压器的阻绕组,对吧?来源于阻绕组,这一段接了一个 v t 九幺二,这是一个三极管,接了一个三极管,这有一个三极管,然后呢?这边一个二极管,然后一串电阻,然后接到了它的第七角, 这个第七角就是三八四二的供电角,对吧?供电角好,我们上电的时候我们来看啊,上电的时候这个三极管我们让它导通,上电的时候让它导通, 直接连到这来,然后经过这个电阻,经过电容,给这个三八四二提供一个正常的启动电流,对吧?提供正常启动电流,好,一旦我们三八四二启动以后, 这个地方就会有输出,对吧?这个就会有输出,那么输出以后这一点的电压就是三百伏的电压,再叠加它里面的感应电路式,那么这点电压一定会高于它,对吧?这一点的电压一定会高于它的发射极电压,这个时候呢,这个三极管就关断了, 对吧?三极管就关断了,那么他正常工作,他关断,那么从而很好的保护了这个电路,对吧?这是通过这个, 通过这个变压器里面的呃电电动式叠加,然后使它来动作的,哎,这个就很,这个就比较人性化了,对吧?就比较人性化了。但是还有一个问题, 这个电压比较高,你用它来控制,那么对这个三极管的要求也很高,对吧?我们可不可以用低电压来控制好,那么也有这样的电路,我们在后面的视频和大家继续讲这个视频就到这里,谢谢大家。

大家好,我们今天来讲一下这个三八四二的启动电路啊。三八四二启动电路非常简单,只有两个电阻和一个电容,那么我们也可以看成是一个电阻,对吧?他两个电阻串联起来相当于一个大的电阻,然后呢这边是通过一个 v d, 通过一个这个呃二极管, 然后通过他的这个辅助扰主,这个辅助扰主是给他供电的扰主,那么通过他给他供电。最开始当上电的时候,这边没有正当信号,没有没有这个控制这个默示管的控制信号的时候,那么这个 这个扰主他是感应不到电路式的,对吧?那么这个时候呢,我们就必须得让芯片先工作起来,然后让他这边有脉冲出输入,有脉冲输入以后,这个地方才能够感应到他的一个电路式,那么怎么来做到的呢?就是通过这两个电阻和这个电阻 三百伏过来,通过这两个电阻以后,然后小电流给这个电容充电,让电容的电压慢慢的升高,升高到十六伏的时候,那么这个 p w m 的 这个芯片就开始开启了,就开始工作了。一般我们是 u c 三八四,他开始工作以后呢,就会给开关管 p w m 信号, 那么 p w p o 呢?推动这个变压器使他正常工作,他工作以后,这个辅助扰主就可以感应到电动式,对吧?他感应到电动式以后,他就可以持续的为这个芯片来供电 啊,这一时候这一部分的电就不需要了。好,那么这种方式是一种我们常用的叫做自启动方式,对吧?那么还有没有别的方式呢?还是有的, 还有一种叫做什么呢?叫做自动关断方式,对吧?自动关方式,或者是说靠其他信号来驱动的方式。我比如说这个地方我用一个三极管,用一个三极管,然后呢我上电的时候让他打通啊,一旦他这边有信号输出了,我就让他关断 啊,这个时候呢,这一这一部分呢就完全关断了啊,这样呢,呃,就使得我们这个开关电源它的可高性会更高。 那个是我们后面再讲,我们今天先讲这个,先讲这个,我们看一看他的一个基本的,呃,原理,其实原理非常简单啊,就是电阻和电容啊,我们今天主要是讲什么呢?主要是讲它的计算,我们怎么去算这个电阻? 因为我们知道当这个启动电路啊,当这个电阻或者是这个电容出现问题以后啊,我们的开关电源也会出现相对应的问题,对吧?比如说我的输出、打嗝、带不动副产,那都是因为最前面的部分造成的。 那有时候这个电阻呢,我可能看不清了,怎么办呢?我就告诉大家如何去计算这个电阻。呃,很简单啊,那么这个三八四二呢,它的启动电压为十六伏,启动电压为十六伏, 十六伏的启动电,然后它的启动电流呢是零点五毫安 到一毫安这样一个区间,这样一个区间,那么我们输入这个芯片的电压呢?是三百伏,对吧?从这边直流啊,交流直流过来以后就变成了三百伏,有些人说三百一十伏,我们以三百伏为例来计算,那我们三百伏, 呃,因为我们输的是二百二十伏交流电,对吧?二百二十伏的交流电,他的,呃,他的,实际上他的一个有效值是在正负百分之二十之间的,对不对?也就说我们得到的市电在正负百分之二十都算是合格的,那么也就说我们的市电他是有起伏的, 那这个三百伏呢?他也有起伏,三百伏的起伏我们也按百分之二十算,容易算大一点,百分之二十,那么三百的百分之二十,那么就是六十伏,对吧?啊?六十伏,那么他六十伏,那也就是说负百分之二十就是两百四十伏, 两百四十伏到这个三百六十伏之间, 好,我们知道这几个数再来计算它的电阻不就很容易了吗?对吧?我们用它的最小值来算,如果在二百四十伏的时候,最小值的时候能够满足零点五毫安,那么到三百六十伏就一定可以满足了吗?对不对?这就一定可以满足了,所以我们用最小的算,那么这个 r 是 等于多少呢? 是不是等于这个两百四十伏减去十六伏,再除以我们这个电流零点五毫安, 好,我们计算出结果就等于多少呢?等于四百四十八, 四百四十八 k, 这个电阻我们就计算出来了,等于四百四十八 k, 最小就是他最小的电阻就是四百四十八 k, 在 这个四百四十八 k 内,他可以保证他在二百四十伏的时候输出零点五毫安的这个电流 啊,那么就这样计算,这是其中的一个啊,这是其中的一个,也就是这种方式,我们可以来让三八四二正常运行。好,我们来看是不是还有其他的啊? 那么这种方式呢?这是另外一种方式,这是一种属于控制信号的方式,属于控制信号来控制这个,呃,三八四二它的运行的。呃,它又是怎么工作的呢?我们来看啊, 这边是一个开关,对吧?这是一个启动电阻,对不对?一个开关,然后这边也是一个电容,一个一个这个二极管。那实际上呢?我们这个开关实际上在这里是起到一个开关作用,实际上我们会用一个三极管, 用一个三极管来控制,对吧?用一个三极管来控制,然后这个叫控制信号。控制信号从哪来呢?几个方面,一方面可以从这个芯片的正五伏这来, 那么当这个第八角的 v i、 e、 f 这个五有输出的时候,那么他就会把这个信号传递给这个三极管,让三极管断开这个电路, 断开这个电路,那么证明他已经正常运行了,这个就可以给他持续供电了。好,这就是我们这个,嗯,三八四二他这个启动电阻计算啊,以及后面的一些介绍。那么我们在下一个视频呢,继续和大家来介绍三八四二的启动,今天就到这里,谢谢大家。

三项软启动模块,保护电机减少损耗。三项软启动模块采用智能化降压启动原理,启动过程柔和无骤然冲击, 规避皮带齿轮瞬间拉伤,平稳带动负荷缓慢运转,让机械设备过度更顺滑。内置多重电路防护设计,应对过载欠压异常工况。体积小巧,便于柜内安装,适配各类风机、水泵设备。

软启动的安装与调试,接好输入,接好输出,检查这个电源是否接紧,然后点击运行, 运行电机显示电机开路或缺项,然后点停止,是因为这个软启动功率大于电机的这个功率,然后点设置把它调成清再试机,点开启确认调试好,然后启动开机。 我们的软启动是二十二千瓦,如果这个电机功率在十五到十八点五千瓦之间,可以直接启动,不用点清再启动,调试完之后可以把这个清再启动关掉 清再试机关闭就可以。

今天我们来讲一下软启动的接线方法。首先这是我们的软启动, r、 s、 t 三个为输入端口, u、 v、 w 为输出端口,还有三组继电器端口,控制端口,一组四八五接口,一个外接键盘端口。接下来开始接线,首先先接 r、 s、 t 输入端子, 再来接电机 u、 v、 w 输出端子。 接完线之后,现在我们开始通电启动测试一下, 面板上有启动键和停止键,按启动键, 然后按停止键, 软启动停止,这样我们的接线就完成了。