
其中V1和V2分別為最初和最終的電壓,U為能量。另外,U=P×t,其中P為功率,t為時間。利用這些等式,可以求出設(shè)備保持正常工作的時間:

或者定義電容的值:
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假設(shè)當“磚塊”輸入端的電壓為 -39V時出現(xiàn)電壓不足,這種情況發(fā)生在-48V降至-40V,但“磚塊”由于熱插拔構(gòu)造中的保護性“或”二極管的緣故損失至少1V。另外,假設(shè)存儲電容充電至-39V。在存儲電容放電至-36V之前,設(shè)備一直正常工作。假設(shè)設(shè)備功耗為100W。為了存儲足夠能量供5ms使用,電容的值必須約為4500mF。電容的額定值必須適應(yīng)最大可能輸入電壓,它可能超過75V,因此最小額定值必須為100V。4500mF100V電容是一個相當大的元件。如果設(shè)計方案在300W功耗時需要兩倍工作時間,則電容的值必須為27000mF和100V。

本設(shè)計實例仍需要一個電容,但該電容的值要低,是200mF而非4500mF,并在5ms電壓不足期間保持100W。該方法提高了可靠性并降低了成本和尺寸。一個隱藏的特性是電源磚能在-36V~-75V輸入范圍內(nèi)保持工作,甚至在大于-80V的浪涌下也能工作。圖1描繪了如何利用該特性。該圖描繪了正輸入電壓?!按u塊”電源是隔離的,因此極性沒關(guān)系,但更容易描繪正值解釋。
應(yīng)記住,電容存儲的能量以指數(shù)增加,而電容的電壓線性增加。倍增器把C1充電至兩倍輸入電壓或至少為80V。即便假定每10s出現(xiàn)一次5ms電壓不足,用于充電200mF的電流仍僅約為3mA。比較器觀察輸入電壓,并且一旦它降至低于37V,開關(guān)S1就會關(guān)閉,而來自C1的能量向“磚塊”電源放電。
延遲開關(guān)電路指的是當電路開關(guān)按下時,負載需要經(jīng)過一定時間后才能夠獲得電源。該電路經(jīng)常會應(yīng)用在擁有多個電源的電路系統(tǒng)中(原因是部分多電源系統(tǒng)擁有上電時序)。
關(guān)鍵字: 延遲開關(guān) 電路開關(guān) 電源