多數電路都以地為基準,電壓較低的元件能監控負載的低壓側,但不能監控高壓側。例如,幾乎任何低壓軌到軌輸入運算放大器都能檢測出升壓,這表明有過(guò)流通過(guò)了連接負載與地的電阻。為了在高壓側完成相同操作,人們一般選擇能承受較高共模電壓的差分放大器。這種方法限制了輸入放大器的選擇范圍,并提出了一個(gè)問(wèn)題——如何響應過(guò)流?差分放大器會(huì )產(chǎn)生來(lái)自高壓側事件的一個(gè)以地為基準的低信號,但人們能防止由對地短路引起的高壓側過(guò)流,僅需關(guān)斷高壓側電源。實(shí)際上,差分放大器把高壓側信號轉換到低壓側范圍,然后人們必須把響應轉換回到高壓側范圍。



對于任何高壓側過(guò)流保護電路而言,一種更簡(jiǎn)單的方法是使整條電路以高壓側的軌為基準。這類(lèi)電路幾乎不耗電,小型三端子線(xiàn)性逆變穩壓器就能向它們輕松供電。但是,這種方法需要一種不常見(jiàn)的配置,它采用負變壓器,后者的接地引腳連接到高壓側的軌,輸入連接到系統地。沒(méi)有其它連接通往系統地。過(guò)流保護電路的所有“地”點(diǎn)均連接到變壓器的輸出引腳。
上圖描繪了一種雙相步進(jìn)電機快動(dòng)自復位高壓側斷路器,24V電源通向電機,12V電源通向斷路器,后者以24V為基準。斷路器把24V電機軌看作是以它本地的地為基準的12V,這個(gè)地是由變壓器的輸出端提供的。像所有負線(xiàn)性變壓器一樣,該電路需要一個(gè)6.8μF鉭電容。
R10和R12均為0.33Ω1W電阻,為兩個(gè)相位提供電流傳感。高壓側電力流過(guò)傳感電阻和P溝道MOSFET,到達H橋(未顯示)的高壓側輸入端,H橋驅動(dòng)一個(gè)電機繞組。任何一個(gè)相位的電流均可導致傳感電壓升至0.5V,由此觸發(fā)斷路器。電路做出響應,關(guān)斷所有兩個(gè)MOSFET.它然后等待20ms,并再次接通它們,由此自動(dòng)清除瞬間短路。