Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Elektronik güç şalteri sigortası. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ekipmanın ağın acil çalışmasından korunması

makale yorumları makale yorumları

Şu anda, bazı elektronik ekipmanlar - televizyonlar, DVD oynatıcılar, bazı bilgisayar ekipmanları - özel bir ana güç anahtarına sahip değildir ve gerekli olmasa da sürekli olarak ağa bağlıdır. Bu durumda elektriğin boşa harcanması ile birlikte ağdaki acil durumlar nedeniyle arızalanma olasılığı da artmaktadır. Önerilen cihaz yalnızca bu tür ekipmanı açmak için değil aynı zamanda aşırı akıma karşı koruma sağlamak için de kullanılabilir.

Elektronik şebeke anahtarı sigortası
Şek. 1

Diyagramı Şekil 1'de gösterilmektedir. 3. Yük anahtarlaması, VD4 diyot doğrultucu köprüsünün köşegeninde bulunan güçlü bir alan etkili anahtarlama transistörü VT13 tarafından gerçekleştirilir. Dirençler R14, R6, bir akım sensörünün işlevlerini yerine getiren kaynak devresine monte edilir. VD7, VD6 diyotları aralarındaki voltajı sınırlar ve C1 kapasitörü darbe gürültüsünü bastırır. Varistör RU3, transistör VTXNUMX'ü, endüktif bir yükü değiştirirken ağda meydana gelen voltaj dalgalanmaları nedeniyle bozulmaya karşı korur.

Anahtarlama transistörü kontrol ünitesi, VT1, VT2 transistörleri ve ikiye frekans bölücü olarak dahil edilen bir D-tetikleyici DD1.1 üzerine monte edilir. Ünite, R1, R3 söndürme dirençleri ve VD1 zener diyotu üzerinde bir parametrik voltaj dengeleyicisi olan VD2, VD2 diyotlarını kullanan bir doğrultucu ile çalıştırılır, C1 kapasitörü bir yumuşatıcıdır. HL1 LED'i cihaz girişinde şebeke geriliminin varlığını gösterir. Yük gücü kapatılırsa HL1 LED'inden geçen akım artar, dolayısıyla parlaklığı artar. Yük, VD4 diyot köprüsüne seri olarak bağlanır; cihazın kendisi gibi, sigorta bağlantısı FU1 tarafından aşırı yükten korunur. HL2 LED'i yükte şebeke voltajının varlığını gösterir. LED HL12'yi şöntleyen direnç R2, alan etkili transistör VT3'ün ters akımı ve RU1 varistörü üzerinden geçen akım nedeniyle ortaya çıkabilecek zayıf parıltıyı ortadan kaldırır.

Şebeke voltajını sağladıktan sonra D-trigger DD1.1, besleme voltajını alır. Kondansatör C5, D-flip-flop DD1.1'i doğrudan çıkışta düşük mantık seviyesi voltajıyla (DD1'in pin 1.1'i) sıfır durumuna ayarlamak için bir darbe üretmek üzere tasarlanmıştır. Bu böyle olur. Besleme voltajı uygulandığında, C5 kondansatörü şarj edilir, transistör VT1 açılır ve D-flip-flop'un R girişine (pim 4) yüksek bir seviye sağlanır. Alan etkili transistör VT3 kapalı ve yüke şebeke voltajı verilmiyor.

SB1 butonuna kısaca bastığınızda, D-flip-flop'un sayma girişi C'ye yüksek voltaj seviyesi gidecek ve direkt çıkışta yüksek seviye durumuna geçecektir.

Transistör VT3'ün kanal direnci bir ohm'un bir kısmına kadar azalacak ve yük, besleme voltajı alacaktır. SB1 düğmesine daha sonra basılması, D-flip-flop'u doğrudan çıkışta düşük seviyeli bir duruma geçirecek, transistör VT3 kapanacak ve yükün enerjisi kesilecektir.

Yükün tükettiği akım arttıkça R13, R14 dirençleri üzerindeki voltaj artar ve 0,55...0,6 V'a ulaştığında transistör VT2 ve ardından VT1 açılmaya başlayacak ve yüksek sinyal gönderilecek. D-tetikleme seviyesinin girişi R ve doğrudan çıkışta düşük seviyeli bir duruma geçecektir, böylece transistör VT3 kapanacak ve yükün enerjisi kesilecektir. Koruma tepki akımı R14 direnci ile 0,08...0,36 A aralığında ayarlanabilir.

Kararlı durumda VT1, VT2 transistörleri kapalı olduğundan ve D-flip-flop düşük akım tükettiğinden, ana voltajı kapattıktan sonra C1 kondansatörü şarjını uzun süre tutabilir. Deşarj etmek için R3 direnci kullanılır. Bu, uzun süreli (bir dakika veya daha fazla) şebeke voltajı kaybı durumunda yükün kesilmesi gerektiğinde faydalı olabilir.

Elektronik şebeke anahtarı sigortası
Şek. 2

Parçaların çoğu, çizimi Şekil 2'de gösterilen, tek taraflı folyo kaplı fiberglastan yapılmış bir baskılı devre kartı üzerine yerleştirilmiştir. 1. Sabit dirençler MLT, S4-2, S23-50 (değişken tel direnç PPB-Za plastik bir kasanın duvarına monte edilmiştir), oksit kapasitörler K35-10 veya ithal, geri kalanı - K17 kullanımı için tasarlanmıştır. -10. TNR471G10K baristörünü FNR-471K07, FNR-471K213, KS213B zener diyotunu KS1A, 4743N407A, RS08 diyot köprüsünü KBL10, KBL1, 4006N1 diyotlarını 4007N1 ile değiştireceğiz. LED'ler L-2, KIPD53 serisinden sabit fakat farklı bir parlaklık rengiyle (HL40 - yeşil, HL3107 - kırmızı) kullanılabilir. KT3107A transistörü KT361, KT349, KT3102 serilerinden herhangi biri ile değiştirilebilir, KT315A transistörü KT3102, KT342, KT20 serilerinden herhangi biri ile değiştirilebilir ancak transistörlerin pin çıkışlarındaki farklılığa dikkat etmek gerekir. . SPP60N5S0,19 alan etkili transistör, 600 Ohm'luk açık kanal direncine, 20 V maksimum drenaj kaynağı voltajına, 40 A maksimum drenaj akımına ve 460 A'ya kadar darbe akımına sahiptir. En yakın analogları IRFP20, STW50NB47'dir. ancak daha güçlü bir tane kurabilirsiniz - SPW60N3C0,07 , açık kanal direnci 47 Ohm ve maksimum 840 A drenaj akımına sahip. Deneyler yaparken veya düşük güçlü bir yüke sahip bir cihazı çalıştırırken, IRF707 veya KP753 transistörleri, KP1 serisi uygundur. SB06 Düğmesi - uzun plastik iticiye sahip herhangi bir küçük boyutlu, örneğin TD06-XEX, TDXNUMX-XBT.

Diyagramda belirtilen R13, R14 direnç değerleri ile cihaza 75 W'a kadar gücü olan bir yük bağlanabilir. Bu nedenle, örneğin 100... 150 W gücünde bir akkor lamba gibi bir cihaza bağlandığında, akım koruması çalışacak ve açılmasına izin vermeyecektir. Daha güçlü bir yükü kontrol etmek için R13 direncinin direncini azaltmak gerekir. Koruma çalışma akımının genlik değeri la = (0,55...0,6)/(R13+R14) ifadesinden bulunabilir.

Çoğu elektrikli ve radyo cihazı, ağa bağlandığında, nominal akımı birkaç kez aşan sözde ani akımı tüketir. Akım korumasının açılmasını önlemek için, transistör VT1'in emitör bağlantısına paralel olarak 47... 100 µF kapasiteli bir oksit kapasitör (emitöre pozitif terminal) monte etmek gerekir. Bu kapasitör için kartta bir yuva sağlanmıştır. Girişte yüksek kapasiteli kapasitörlere sahip anahtarlamalı güç kaynaklarına sahip cihazların ani akımı, yüke seri olarak 3,3...5,6 Ohm dirençli ve 5...10 W gücünde tel sargılı bir direnç bağlanarak azaltılabilir örneğin C5-37, C5-16. Bu yapılmazsa, yük (TV, yazıcı, monitör) ilk kez açıldığında bile nispeten düşük akımlı alan etkili transistörler (IRF840 vb.) zarar görebilir.

Yazar: A. Butov, s. Kurba, Yaroslavl bölgesi; Yayın: radioradar.net

Diğer makalelere bakın bölüm Ekipmanın ağın acil çalışmasından korunması.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

gezegen elmas 09.02.2017

Kova takımyıldızında bilim adamları inanılmaz bir yıldız sistemi keşfettiler. İki bileşenden oluşur. Birincisi bir nötron yıldızı. İkincisi, kütle olarak Güneş'e eşit olan dev bir elmastır.

Yıldız sistemine PSR J2222-0137 adı verildi. Astrofizikçiler, elmasın bir zamanlar beyaz cüce bir yıldız olduğunu ancak bir süre sonra soğuduktan sonra çekirdeğindeki termonükleer süreçlerin durduğunu, basınç altında kristalleştiğini ve dev bir mineral parçasına dönüştüğünü tespit ettiler.

Ne yazık ki, bir pırlantaya basit bir teleskopla bakmak, kendi kendine parlamadığı ve yakınlarda ışığını yansıtacağı parlak bir yıldız olmadığı için işe yaramayacaktır. Spektral analiz yoluyla buldum.

Güneş'in de söndüğünde bir elmas olacağı belirtilmektedir.

Diğer ilginç haberler:

▪ DC-DC dönüştürücüler için güçlü anahtar

▪ Laboratuvardan yapay ahşap

▪ Süper yapıştırıcı midedeki yaraları kapatacak ve bitkideki asit sızıntısını durduracaktır.

▪ Hareketli nanotüplerde hafıza

▪ Trenler ne renk olmalı?

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Anten web sitesinin bölümü. Makale seçimi

▪ makale Ulusal ekonomi. Ders Notları

▪ makale Hangi çevresel faktör renklerin algılanmasını etkiler? ayrıntılı cevap

▪ Svidin'in makalesi. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ transistörler üzerinde aktif filtreler kullanılarak renk ve müzik kurulumu. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Hi-Fi amplifikatör QUAD-405. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024