1. Ochrona programu
Obwód regulowanego zasilacza impulsowego jest bardziej złożony i można go zasadniczo podzielić na część sterującą małej mocy i część przełączającą dużej mocy. Tranzystory przełączające mają dużą moc. Aby chronić bezpieczeństwo przełączania tranzystorów podczas włączania lub wyłączania zasilania, najpierw muszą działać obwody sterujące małej mocy, takie jak modulatory i wzmacniacze. W tym celu konieczne jest zapewnienie poprawnej procedury rozruchu.
Koniec wejściowy regulatora przełączającego jest zwykle połączony z filtrem wejściowym o małej indukcyjności i dużej pojemności. W momencie włączenia zasilania przez kondensator filtra przepłynie duży prąd udarowy, który może być kilkakrotnie większy od normalnego prądu wejściowego. Tak duży prąd udarowy może stopić styki zwykłych wyłączników zasilania lub przekaźników i przepalić bezpiecznik wejściowy. Ponadto prąd rozruchowy może uszkodzić kondensatory, skracając ich żywotność i powodując przedwczesną awarię. Z tego powodu rezystor ograniczający prąd powinien być podłączony podczas uruchamiania, a kondensator powinien być ładowany przez ten rezystor ograniczający prąd. Aby rezystor ograniczający prąd nie zużywał zbyt dużej mocy i nie wpływał na normalną pracę regulatora przełączającego, zastosowano przekaźnik, który automatycznie zwiera go po procesie przejściowym rozruchu, dzięki czemu zasilacz prądu stałego bezpośrednio dostarcza zasilanie do regulator przełączający.
2. Zabezpieczenie nadprądowe
Gdy wystąpią nieoczekiwane sytuacje, takie jak zwarcie obciążenia, przeciążenie lub awaria obwodu sterującego, prąd płynący przez tranzystor przełączający w stabilizatorze napięcia będzie zbyt duży, co zwiększy pobór mocy lampy i wytworzy ciepło. Jeśli nie ma zabezpieczenia nadprądowego, tranzystor przełączający dużej mocy może zostać uszkodzony. Dlatego zabezpieczenie nadprądowe jest powszechnie stosowane w regulatorach przełączających. Najbardziej ekonomicznym i łatwym sposobem jest użycie bezpiecznika. Ze względu na małą pojemność cieplną tranzystora zwykłe bezpieczniki na ogół nie mogą pełnić roli ochronnej, a powszechnie stosuje się bezpieczniki szybkie. Zaletą tej metody jest łatwa ochrona, jednak specyfikacja bezpiecznika musi być dobrana zgodnie z wymaganiami bezpiecznego obszaru roboczego określonego tranzystora przełączającego. Wadą tego zabezpieczenia nadprądowego jest niedogodność związana z częstą wymianą bezpiecznika.
4. Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przeciwprzepięciowa regulatorów przełączających obejmuje ochronę przeciwprzepięciową wejścia i ochronę przeciwprzepięciową wyjścia. Jeśli napięcie nieuregulowanego zasilacza prądu stałego, takiego jak akumulator i prostownik, używanego przez regulator przełączający, jest zbyt wysokie, regulator przełączający nie może normalnie działać, a nawet uszkodzić urządzenia wewnętrzne. Dlatego konieczne jest zastosowanie wejściowego obwodu zabezpieczającego przed przepięciem.
5. Zabezpieczenie podnapięciowe
Gdy napięcie wyjściowe jest niższe niż określona wartość, oznacza to nieprawidłowość w wejściowym zasilaniu prądem stałym, wewnątrz regulatora przełączającego lub w obciążeniu wyjściowym. Kiedy wejściowe napięcie zasilania DC spadnie poniżej określonej wartości, napięcie wyjściowe regulatora przełączającego spadnie, a prąd wejściowy wzrośnie, co zagrozi zarówno tranzystorowi przełączającemu, jak i wejściowemu zasilaczowi. Dlatego wymagane jest zabezpieczenie podnapięciowe.
6. Ochrona przed przegrzaniem
Wysoka integracja, niewielka waga i niewielka objętość regulatorów przełączających znacznie zwiększają gęstość mocy na jednostkę objętości, a wymagania komponentów wewnątrz zasilacza również odpowiednio rosną w zakresie temperatury środowiska pracy. W przeciwnym razie wydajność obwodu ulegnie pogorszeniu, a komponenty ulegną przedwczesnej awarii. Dlatego w regulatorach przełączających dużej mocy należy ustawić zabezpieczenie przed przegrzaniem.






