SI8911187A - Preklopni napajalnik z zaščito za omejevanje izhodne napetosti - Google Patents

Preklopni napajalnik z zaščito za omejevanje izhodne napetosti Download PDF

Info

Publication number
SI8911187A
SI8911187A SI8911187A SI8911187A SI8911187A SI 8911187 A SI8911187 A SI 8911187A SI 8911187 A SI8911187 A SI 8911187A SI 8911187 A SI8911187 A SI 8911187A SI 8911187 A SI8911187 A SI 8911187A
Authority
SI
Slovenia
Prior art keywords
switching power
power supply
voltage
transistor
resistant
Prior art date
Application number
SI8911187A
Other languages
English (en)
Other versions
SI8911187B (sl
Inventor
Dangschat Rainer
Original Assignee
Siemens Aktiengesellschaft
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=6356705&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SI8911187(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Siemens Aktiengesellschaft filed Critical Siemens Aktiengesellschaft
Publication of SI8911187A publication Critical patent/SI8911187A/sl
Publication of SI8911187B publication Critical patent/SI8911187B/sl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters

Landscapes

  • Power Engineering (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • X-Ray Techniques (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)
  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
  • Television Receiver Circuits (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Protection Of Static Devices (AREA)
  • Cookers (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)
  • Telephone Function (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)

Abstract

V primeru motenj se lahko izhodna napetost preklopnih napajalnikov v televizorjih poveča za toliko, da je prekoračena dopuščena visoka napetost na katodni cevi. Pri tem se dogaja, da se nevarno prekoračijo mejne vrednosti za rentgenske žarke. Da bi se izognilo temu, se predlaga, da se v preklopnem napajalniku kot stikalni tranzistor uporabi MOS-tranzistor, ki je odporen na plazove. Preklopni napajalnik se dimenzionira tako, da je med zanesljivim trajnim delovanjem preklopnega napajalnika in mejo razrušitve MOS-tranzistorja predvidena napetostna varnost 10% do 20%.ŕ

Description

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Preklopni napajalnik z zaščito za omejevanje izhodne napetosti
Izum se nanaša na preklopni napajalnik z zaščito za omejevanje izhodne napetosti in vzbujevalne priprave za vzbujanje stikalnega tranzistorja, preko katerega se enosmerna napetost lahko periodično priključuje na primarno navitje transformatorja, pri čemer ima transformator vsaj en sekundarni navoj, s katerega se lahko preko usmerjevalnega vezja odvzema izhodna napetost. Izum spada v naslednje razrede po mednarodni patentni klasifikaciji: H 02M 3/335, H 02H 9/04, H 04N 5/63.
Če je pri znanih preklopnih sklopih moteno delovanje vezja za regulacijo, lahko izhodna napetost preklopnega napajalnika naraste na nedopustno vrednost. Pri dvigu izhodne napetosti za 20 do 40%, ostanejo stopnje za krmiljenje in nadzorovanje pri obdelavi signala sposobne za delovanje, ker so njihove napajalne napetosti ponavadi naknadno stabilizirane.
To je posebej problematično pri uporabi preklopnega napajalnika, ki se uporablja za napajanje televizorja. Ko namreč nestabilizirana napetost napajanja sklopa za vodoravno odklanjanje (H-odklon) naraste za to procentno vrednost, za isto vrednost naraste tudi visoka napetost na katodni cevi televizorja, na primer od 25 kV na 35 kV. Slika na zaslonu se gledalcu zdi malo povečana vendar ostra, tako da se televizor običajno še nadalje uporablja. Mejne vrednosti rentgenskega sevanja se tako na nevaren način prekoračujejo. Zato predpisi o rentgenskem sevanju v posameznih državah predpisujejo zanesljive zaščitne sklope, ki preprečujejo dvig visoke napetosti na katodni cevi televizorja. V ZR Nemčiji znaša mejna vrednost dovoljenega rentgenskega sevanja televizorja na primer pri 30 kV.
Glavni problem je v tem, da imajo danes običajni bipolarni tranzistorji, ki se uporabljajo v preklopnih napajalnikih in v sklopih za vodoraven odklon, zelo velik varnostni razmak glede prebojne trdnosti. Bipolarni tranzistor BU 508 se pri preklop2 nem napajalniku poganja z napetostjo okoli 700 V, v 90° linijski izhodni stopnji pa za okoli 950 V. Mejne vrednosti tega bipolarnega tranzistorja BU 508 so 1500 V, meja razrušenja pa leži pri 1700 do 1800 V. To pomeni, da izhodne stopnje skoraj nikdar ne izpadejo zaradi prenapetosti, vendar pa se pri moteni regulacijski napetosti pojavljajo nevarne visoke izhodne napetosti mrežnega dela in s tem tudi velike napetosti na katodni cevi in zato nastajajo nevarno visoki rentgenske žarki.
Naloga izuma je podati sklop za preklopni napajalnik, s pomočjo katerega se lahko zanesljivo in z najmanj stroški izogne nedopustnemu porastu izhodne napetosti.
Takšen sklop je poznan naprimer iz DE-A1-33 41 074. Za zaščito pred veliko napetostjo na sekundarni strani preklopnega napajalnika je predviden tiristor, ki pri velikem toku na primarni strani periodično blokira stikalni tranzistor.
Nadalje je poznano, da se izhodna napetost preklopnega napajalnika stabilizira s pomočjo vezja za regulacijo. Odvzemanje regulacijskih veličin oziroma odstopanj se lahko izvede preko regulacijskega ovoja na transformatoiju preklopnega napajalnika - glej Siemens Produktionsinformation IC s fiir die Unterhaltungselektronik, SNTs, izdaja 8.87 - ali preko optičnih sklopilnikov. Preko priprave za krmiljenje in nadzor se preklopni tranzistor krmili v odvisnosti od regulacijske veličine oziroma odstopanja od regulacije.
Naloga se rešuje tako, da je preklopni tranzistor MOS-tranzistor, ki je odporen na plazove (avalanchefest), pri čemer je preklopni pretvornik dimenzioniran tako, da je med zanesljivo trajno napetostjo preklopnega napajalnika in mejo razrušenja MOStranzistorja, ki je odporen na lavine, predviden napetostni varnostni pas od 5% do 20%.
S preklopnim napajalnikom po izumu je obratovalna zanesljivost preklopnega napajalnika večja ali vsaj enaka tisti z bipolarnim tranzistorjem s 100% napetostno zanesljivostjo ali tisti z MOS-tranzistor jem pri 40% napetostni zanesljivosti.
Zaradi zunanjih vplivov, kot na primer prebojev v katodni cevi, prenapetosti, ki jih povzroči grmenje, ali motnje pri sinhronizaciji v napajalnem preklopniku lahko pride do enkratnih zelo visokih konic zaporne napetosti v preklopnem napajalniku. Izum izkorišča dejstvo, da so ti vrhovi zaporne napetosti brez nevarnosti za MOStranzistorje, ki so odporni na plazove in ki so poznani iz nemške patentne prijave
P 37 18 912.3, in da se podobno kot pri Zenerjevi močnostni diodi zanesljivo omejujejo. Pri tem smejo biti tokovne konice v povprečju reda velikosti nekaj amperov. Pomembno je, da izgube, ki so povzročene z omejevalnim delovanjem, ne dovedejo do prekoračitve temperature preko mejne vrednosti MOS-tranzistorja, ki je odporen na plazove.
Enkratne napetostne konice na MOS-tranzistorju, ki je odporen na plazove, celo tedaj, ko vrhnja moč leži v področju kVA, so v skladu z izumom dopuščene. Nasprotno pa, če se dovoljena napetost ponor / izvor MOS-tranzistorja, ki je odporen na plazove, periodično prekoračuje pri vsakem impulzu, se bo le-ta zaradi nastalih izgub zelo hitro segrel in se bo uničil. Pri takšnih MOS-tranzistorjih, ki so odporni na plazove, kot je na primer SIPMOS-tranzistorji, leži meja razrušenja pri Zenerjevi meji. S tem se potem tudi pri izpadu regulacijskega vezja učinkovito preprečuje, da bi bila izhodna napetost preklopnega napajalnika prekoračena za več kot 5% do 20%, kot je bilo zadano pri razvoju.
To predstavlja zanesljiv zaščitni mehanizem za preklopni napajalnik, ki se lahko izvede brez izdatkov za dodatne sestavne dele.
Izum bo v nadaljnjem opisan s pomočjo izvedbenega primera skupaj s štirimi risbami. Slike prikazujejo:
sl. 1 časovni potek napetosti v bremenskem krogu preklopnega tranzistorja v preklopnem napajalniku pri normalnem delovanju v stanju osciliranja z dovoljeno zaporno napetostjo pri bipolarnem tranzistorju, MOS-tranzistorju in pri MOS-tranzistorju, kije odporen na plazove, sl. 2 vezje po izumu preklopnega napajalnika s SIPMOS-tranzistorjem, ki je odporen na plazove, sl. 3 napetost ponor-izvor pri SIPMOS-tranzistorju, ki je odporen na plazove, v preklopnem napajalniku pri periodičnem omejevanju, sl. 4 napetost ponor-izvor pri SIPMOS tranzistorju, ki je odporen na plazove, v preklopnem napajalniku, pri popolnem omejevanju.
Slika 1 prikazuje značilen potek napetosti v bremenskem krogu preklopnega tran4 zistorja v preklopnem napajalniku pri normalnem delovanju v stanju nihanja. Če se kot preklopni tranzistor uporablja bipolarni tranzistor, potem 4 označuje napetost uCE med kolektorjem in emitorjem tega bipolarnega tranzistorja oziroma pri MOStranzistorju označuje njegovo napetost UDS ponor-izvor. Po izključitvi stikalnega tranzistorja pride do prenihov, ki so prikazani na sliki 1. UN označuje napetost blokiranja vrhov, ki pada na preklopnem tranzistorju pri normalnem delovanju in neki določeni zadani vhodni napetosti preklopnega napajalnika. Pri izmenični napetosti 220 V na vhodu preklopnega napajalnika leži UN na primer pri 500 V.
Če se kot stikalni tranzistor uporablja bipolarni tranzistor, se mora predvideti napetostna varnost v iznosu 50% do 100%. To pomeni, da se mora izbrati dovoljena napetost UCES med kolektorjem in emitorjem, ki je višja za okoli 50% do 100%, kot za napetost, ki nastaja pri bipolarnem tranzistorju pri normalnem delovanju. To je potrebno zato, ker se bipolarni tranzistor razruši z enkratno prekoračitvijo dovoljene napetosti UCES med kolektorjem in emitorjem. Prav tako se tudi običajni MOStranzistorji razrušijo v trenutku z enkratno kratko prekoračitvijo dovoljene napetosti UDSS ponor-izvor.
Zato se mora pri razvoju preklopnega napajalnika z MOS-tranzistorjem upoštevati podobna visoka napetostna zanesljivost. Pri običajnem MOS-tranzistorju napetostna zanesljivost leži pri okoli 40%.
Po izumu preklopni napajalnik obsega MOS-tranzistor, ki je odporen na plazove in je prednostno SIPMOS-tranzistor. Preklopni napajalnik, predvsem z zapornim oscilatorjem, je dimenzioniran tako, da je predvidena napetostna zanesljivost do meje razrušenja SIPMOS-tranzistorja z le 5% do 20%. Zenerjeva napetost SIPMOStranzistoria, ki je odporen na plazove, je na sliki 1 označena z U„ , , .
Na sliki 2 je prikazan izvedbeni primer preklopnega napajalnika z zapornim oscilatorjem. Ta preklopni napajalnik je opisan že na strani 57 v Siemens Produktionsinformation ICs fur die Unterhaltungselektronik, SNTs, izdaja 8.87, informaciji o Siemensovih proizvodih. V naprotju s tam uporabljenim običajnim SIPMOS-tranzistorjem BUZ 90 se po izumu uporablja SIPMOS-tranzistor, ki je odporen na plazove. Ta SIPMOS-tranzistor, ki je odporen na plazove, je poznan pod oznako BUZ 90*. Ta SIPMOS-tranzistor BUZ 90‘, ki je odporen na plazove, ima dovoljeno napetost med ponorom in izvorom 600 V in Zenerjevo napetost UZavalanche okoli 630 V, to je, tranzistor bo razrušen, če se ta napetost 630 V prekorači za dalj časa. Preklopni napajalnik je izveden za vhodne napetosti od 90 do 250 V in vsebuje integrirano pripravo za krmiljenje in nadzor v integriranem vezju, na primer integrirano vezje TDA 4605, za vzbujanje SIPMOS-tranzistorja TO, ki je odporen na plazove.
Razen tega je vezje tako dimenzionirano, da je predvidena napetostna varnost do meje razrušenja SIPMOS-tranzistorja TO od 5% do 20%. To se doseže z dimenzioniranjem transformatorja - oziroma števila ovojev, faktorja sklopitve - in načinom povratne vezave.
Z dušilno kombinacijo, ki je sestavljena iz diode D3, upora R7 in kondenzatorja C7, se lahko omejijo zgoraj omenjeni prenihi napetosti v preklopnem napajalniku.
V nadaljnjem se navaja prednostno dimenzioniranje elementov preklopnega napajalnika z zapornim oscilatorjem, kije prikazan na sliki 2:
Rl 220 Ω Cl 3,9 nF
R2 8,2 kn C2 1 pF
R3 270 kn C3 1 nF
R4 750 kn C4 47 pF/25 V
R5, Ril 4,6 kn C5 220 nF
R6 22 kn C6 150 pF/83 V
R7, R9 10 kn C7 33 nF
R8 100 kn C8 270 pF
RIO 100 Ω C9 2,2 nF
Dl 1 N4148 CIO 47 mF/250 V
D2 1 N4148 CII 1000 pF/25 V
D3, D4, BYW 76 C12 470 pF/25 V
NTC S231 D5, D6, BYW 72
IC TDA 4605 D7-D10 1 N4007
TO BUZ 90* P 2,2 ΚΩ
trafo TD 3202 varovalka F 0,8 A
Na izhodnih sponkah preklopnega napajalnika leži na skupni točki kondenzatorja CIO in diode D4 pri normalnem delovanju usmerjena napetost 124 V, medtem ko je na skupni točki diode D5 in kondenzatorja CII napetost 16 V, na spoju diode D6 in kondenzatorja D12 pa leži napetost 9 V.
Na sliki 3 je prikazana napetost 5 ponor-izvor na SIPMOS-tranzistorju po izumu pri povišani vhodni napetosti. Z oznako 4 je ponovno označena napetost ponor-izvor pri normalnem delovanju. Visoke napetostne konice, ki se pojavljajo, se omejujejo tako kot pri močnostni Zenerjevi diodi. V SIPMOS-tranzistorju, ki je odporen na plazove, nastajajo velike izgube. Če visoke konice zaporne napetosti nastajajo samo kratkotrajno - minutna obdobja -, potem se SIPMOS-tranzistor ne bo poškodoval. Ez avaianche °značuje, kot je bilo že pojasnjeno v povezavi s sliko 1, Zenerjevo napetost na SIPMOS-tranzistorju, kije odporen na plazove.
Na sliki 4 je prikazana napetost 6 ponor-izvor na SIPMOS-tranzistorju, ki je odporen na plazove, pri popolni omejitvi. SIPMOS-tranzistor izkazuje zelo veliko moč izgub in se hitro razruši. Zato ni možno, da se celo pri regulacijskem vezju, ki je izpadlo, izhodna napetost poveča nad 5% do 20%, kar je bilo vnaprej zadano pri razvoju preklopnega napajalnika. S tem se tudi preprečuje prekoračitev dovoljene mejne vrednosti za rentgenske žarke na televizorju.
Treba je še pripomniti, da preklopni napajalnik po izumu seveda ni omejen samo na uporabo v pripravah s katodno cevjo. Tukaj prikazana zasnova vezja se lahko uporabi povsod tam v preklopnih napajalnikih, pri katerih se ne sme prekoračiti izhodna napetost, kot naprimer pri računalnikih in podobno.
Za
SIEMENS ^KTIENGESELLSCHAFT:
^-SARNA d
LJUBLJANA, ČOPOVA
o.o,

Claims (3)

  1. PATENTNI ZAHTEVKI
    1. Preklopni napajalnik z zaščito za omejevanje izhodne napetosti in pripravo za vzbujanje stikalnega tranzistorja, preko katerega se enosmerna napetost lahko priključuje periodično na primarno navitje transformatorja, pri čemer ima transformator vsaj en sekundarni ovoj, s katerega se lahko preko usmerniškega dela odvzame izhodna napetost, označen s tem, da je stikalni tranzistor MOS-tranzistor, kije odporen na plazove, pri čemer je preklopni napajalnik dimenzioniran tako, daje med zanesljivim trajnim obratovanjem preklopnega napajalnika in mejo razrušenja MOS-tranzistorja, ki je odporen na plazove, predvidena napetostna varnost 5% do 20%.
  2. 2. Preklopni napajalnik po zahtevku 1, označen s tem, da leži največja dovoljena Zenerjeva napetost UZavalanche MOS-tranzistorja, ki je odporen na plazove, za 5% do 20% nad napetostjo (4) ponor-izvor, ki se pojavlja pri normalnem delovanju preklopnega napajalnika na SIPMOS-tranzistorju, kije odporen na plazove.
  3. 3. Preklopni napajalnik po zahtevku 1 ali 2, označen s tem, da se uporablja v pripravi s katodno cevjo.
SI8911187A 1988-06-16 1989-06-08 Preklopni napajalnik z zaščito za omejevanje izhodne napetosti SI8911187B (sl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3820558 1988-06-16
YU118789A YU47607B (sh) 1988-06-16 1989-06-08 Prekidački mrežni deo sa zaštitom radi ograničavanja izlaznog napona

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SI8911187A true SI8911187A (sl) 1998-02-28
SI8911187B SI8911187B (sl) 1998-12-31

Family

ID=6356705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SI8911187A SI8911187B (sl) 1988-06-16 1989-06-08 Preklopni napajalnik z zaščito za omejevanje izhodne napetosti

Country Status (13)

Country Link
US (1) US4945463A (sl)
EP (1) EP0346849B2 (sl)
JP (1) JP2797251B2 (sl)
KR (1) KR0132295B1 (sl)
CN (1) CN1021270C (sl)
AT (1) ATE81737T1 (sl)
DE (1) DE58902489D1 (sl)
ES (1) ES2035441T5 (sl)
FI (1) FI100439B (sl)
PT (1) PT90869B (sl)
SI (1) SI8911187B (sl)
TR (1) TR24544A (sl)
YU (1) YU47607B (sl)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE58907009D1 (de) * 1989-09-29 1994-03-24 Siemens Ag Schaltungsanordnung für ein Sperrwandler-Schalnetzteil.
EP0464240B1 (de) * 1990-07-03 1995-09-27 Siemens Aktiengesellschaft Schaltungsanordnung für ein freischwingendes Sperrwandler-Schaltnetzteil
DE69324892T2 (de) * 1992-12-01 1999-09-16 Thomson Consumer Electronics, Inc. Überspannungsschutzvorrichtung für Fernsehgeräte
EP1195886A1 (de) * 2000-09-29 2002-04-10 ABB Schweiz AG Rückwärtsleitender Gate Commutated Thyristor sowie dessen Anwendung
US10742467B1 (en) * 2019-07-10 2020-08-11 United States Of America As Represented By Secretary Of The Navy Digital dynamic delay for analog power savings in multicarrier burst waveforms

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU845213A1 (ru) * 1979-07-25 1981-07-07 Научно-Исследовательский Институтпостоянного Toka Устройство дл защиты электрическойцЕпи OT пЕРЕгРузКи пО ТОКу иНАпР жЕНию
US4335335A (en) * 1980-02-11 1982-06-15 Rca Corporation Television receiver high voltage protection circuit
US4389702A (en) * 1980-08-20 1983-06-21 International Rectifier Corporation Switching power supply circuit having constant output for a wide range of input voltage
JPS59181679A (ja) * 1983-03-31 1984-10-16 Nippon Denso Co Ltd 半導体装置
DE3341074A1 (de) * 1983-11-12 1985-05-23 Telefunken Fernseh Und Rundfunk Gmbh, 3000 Hannover Schaltnetzteil, insbesondere fuer einen fernsehempfaenger, mit einer schutzschaltung zur begrenzung des primaerstroms
US4739462A (en) * 1984-12-26 1988-04-19 Hughes Aircraft Company Power supply with noise immune current sensing
US4686617A (en) * 1986-06-06 1987-08-11 Rca Corporation Current limited constant frequency dc converter
US4737853A (en) * 1987-04-30 1988-04-12 Rca Corporation Suppression circuit for video
EP0293846A1 (de) * 1987-06-05 1988-12-07 Siemens Aktiengesellschaft MIS-Leistunsgstransistor

Also Published As

Publication number Publication date
PT90869B (pt) 1997-05-28
CN1038726A (zh) 1990-01-10
SI8911187B (sl) 1998-12-31
JPH0327770A (ja) 1991-02-06
JP2797251B2 (ja) 1998-09-17
EP0346849B2 (de) 1996-06-12
PT90869A (pt) 1989-12-29
FI100439B (fi) 1997-11-28
KR0132295B1 (ko) 1998-04-20
FI892950A (fi) 1989-12-17
ATE81737T1 (de) 1992-11-15
EP0346849A2 (de) 1989-12-20
YU118789A (sh) 1992-09-07
FI892950A0 (fi) 1989-06-15
EP0346849A3 (en) 1990-02-14
US4945463A (en) 1990-07-31
ES2035441T5 (es) 1996-08-01
EP0346849B1 (de) 1992-10-21
YU47607B (sh) 1995-10-24
ES2035441T3 (es) 1993-04-16
KR900001079A (ko) 1990-01-31
DE58902489D1 (de) 1992-11-26
TR24544A (tr) 1991-11-21
CN1021270C (zh) 1993-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104078940A (zh) 一种二次电源***和供电设备
SI8911187A (sl) Preklopni napajalnik z zaščito za omejevanje izhodne napetosti
EP2901535B1 (en) Overvoltage protection with spark gap and triggering circuit
US4063302A (en) Protection arrangement for an inverter
US3372285A (en) Transient voltage suppressors
US6600668B1 (en) Crowbar circuit for low output voltage DC/DC converters
DE1816553A1 (de) Einrichtung zum Schutze von in explosionsgefaehrdeten Raeumen befindliche Verbraucher und/oder Messwertgeber
US4841406A (en) X-radiation protection circuit
US3348098A (en) Surge protector for high frequency power system
CN1027948C (zh) 垂直偏转线圈保护电路
KR900010842Y1 (ko) 텔레비젼의 씨알티 보호회로
KR19990024494U (ko) 디스플레이 장치의 고압 안정화 회로
KR900005089Y1 (ko) 전자기기의 이상 동작시 보호회로
KR980011659A (ko) Crt의 x-선 보호 회로
JPH04236577A (ja) 高圧発生回路の保護装置
KR100347174B1 (ko) 스위칭 모드 전원 장치의 보호회로
KR0125548Y1 (ko) 폴리스위치를 이용한 과전압 보호회로
JPH02164223A (ja) インバータの接地保護装置
SU1011426A1 (ru) Устройство электропитани аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики
SU760065A1 (ru) Устройство защиты источника питания и нагрузки1
GB2174854A (en) Electrical equipment protection
JP2901024B2 (ja) X線プロテクター回路
KR100374583B1 (ko) 텔레비전의고압상승억제보호장치
CS201798B1 (cs) Zapojení ochranného obvodu tranzistorového řádkového rozkladu
JPH04138020A (ja) スイッチング電源回路

Legal Events

Date Code Title Description
KO00 Lapse of patent

Effective date: 20050406