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 devrelerin akım koruması. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

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

makale yorumları makale yorumları

Mikroişlemcili ve daha az entegre devreli elektronik cihazlar, besleme gerilimi parametrelerine duyarlıdır. Güç kaynaklarının değiştirilmesi bazen başarısız olduğundan, elektronik kaynakların (baskılı devre kartları, mikroişlemci kontrol cihazları) korunması (bazen çok pahalı) sorunu çok ciddi ve konuyla ilgilidir.

Bu tür cihazların güvenli çalışmasını sağlamak için korumalı voltaj stabilizatörleri kullanılır. Güç kaynaklarının değiştirilmesindeki koruma, kısa devre veya yük akımında keskin bir artış olması durumunda devreye giden güç kaynağının durdurulmasına indirgenir.

Bu tür stabilizatörlerin "eksisi", koruma modunda oldukça hareketsiz olmalarıdır. Koruma tetiklenir (güç kaynağı kesintisi) 200-500 ms sonra meydana gelir ve büyük ölçüde yükteki akım değişikliğinin niteliğine bağlıdır; basit stabilizatör bileşenleri akımdaki ani bir artışa tepki verir, ancak çoğu zaman yumuşak bir artış algılamaz. Korumanın 200 ms'de açılmasındaki atalet, sahibi için çok maliyetli olabilir. Literatürde, yük akımındaki değişikliklere 100 ns'den daha hızlı yanıt veren koruma cihazlarının devreleri yayınlanmıştır, bu çok iyi bir göstergedir. Ancak bu tür devreler çok sayıda eleman içerir ve radyo amatörleri için zordur.

Yük akımı değiştiğinde tetiklenen basit bir koruma devresi Şekil 2.4'de gösterilmektedir. XNUMX.

Elektronik devrelerin gerçek koruması
Pirinç. 2.4. Koruma ünitesinin elektrik şeması

Herhangi bir radyo amatörü bunu tekrarlayabilir. Ünite yalnızca bir KMP201UP1A mikro montajı içerir, konfigürasyon gerektirmez ve ortak negatif kabloyla herhangi bir güç kaynağına uyum sağlar.

Radyo mühendisliği deneylerine güç sağlayan her ev güç kaynağına (sadece anahtarlamaya değil) ve özellikle pahalı elektronik cihaz bileşenlerine güç sağlayan voltaj kaynaklarına bir düğüm entegre etmenizi öneririm.

Cihaz, 4...6 V'luk sabit stabilize bir voltajla çalıştırılır ve "normal" bekleme modunda, voltaj kaynağından 0,8 mA'lık bir akım tüketir. K1 rölesinin normalde kapalı kontakları aracılığıyla, güç kaynağından gelen güç korunan elektronik devreye beslenir.

Cihazın çalışma prensibi

Devrenin girişindeki voltaj, R1 direnci üzerindeki bölücü tarafından belirlenen sınırı aşmadığı sürece, mikro montajın 6 numaralı pimindeki voltaj sıfıra yakındır. Ayarlanan limit aşıldığında, pin 6'dan tristörün kontrol elektroduna 2...3 V'luk bir voltaj sağlanır Tristör açılır ve devreye veya anotuna güç sağlanana kadar açık durumda kalır veya katot devreleri bozuk değil.

Röle açılır, bu nedenle korunan devreye güç beslemesi kesilir.

Güç kaynağındaki kutuplardan birine seri olarak bağlanan direnç R6 olarak bir tel direnç kullanılır, böylece yükteki akım arttığında bu dirençte bir voltaj düşüşü olur. Bu voltaj düşüşü koruma ünitesi tarafından algılanır.

Algılama düğümü, direnç R1 üzerindeki voltajın birkaç mikrovoltluk artışına anında tepki verilmesinin gerekli olduğu diğer durumlarda kullanılabilir. Örneğin, düğümü ULF için bir kontrol devresi olarak kullanarak, girişte bir sinyal göründüğünde otomatik olarak açılan akustiğe sahip bir amplifikatör elde ederiz. Bu uygulama için, DA6'in 1 numaralı pimi ile ortak kablo arasına doğrudan düşük güçlü bir röle bağlanmalıdır. Yükü değiştirmek için kapatma kontaklarını kullanın. Giriş sinyalinin hassasiyeti R1 direnci ile ayarlanır.

Anahtarlamalı güç kaynakları, çıkış voltajına ve bazen onlara bağlı yük cihazının giriş devrelerinde biriken statik elektrik yüküne karşı çok hassastır.

Onarım uygulamalarında, bir yük "konektörden konnektöre" bağlandığında darbe "adaptörünün" hasar gördüğü durumlar sıklıkla vardır. Bu tür durumlar genellikle kendi ayrı anahtarlama güç kaynağına sahip yazıcıları (ve diğer bilgisayar çevre birimlerini) açarken ortaya çıkar - adaptör, bunları bir araç şarj cihazı dahil bir şarj cihazına bağlarken cep telefonları), dijital kameralar, video kameralar, taşınabilir TV'ler ve diğerleri modern dünyada yaşamımızı ve konforumuzu garantileyen cihazlar.

Bu nedenle, ağ bağdaştırıcıları içeren bu tür cihazları, güç kaynaklarını "kurallara göre" değiştirmek şeklinde açmalısınız - önce güç kaynağı konektörünü yük cihazına bağlayın ve ancak daha sonra adaptörün fişini 220 V'luk bir prize takın. Yukarıda tartışılan koruma cihazı, dikkatsiz bir sahibin bozuk ev aletlerini onarmak için harcadığı paradan ve zamandan tasarruf etme konusunda oldukça yeteneklidir.

Ayrıntılar hakkında

Tristör VS1 değiştirilebilir. KU101B. Röle K1, 3...4 V voltajda çalışan herhangi bir düşük güçlüdür. Reed röleler bu amaç için uygundur. Bu mevcut değilse röleyi kendiniz yapabilirsiniz.

Bunu yapmak için, normalde açık kontakları olan düşük güçlü bir kamış anahtarına 200 mm çapında 0,1 tur PEL transformatör teli sarılır. Bu sargı ev yapımı bir röle bobini görevi görür ve anahtarlama kontakları standart kamış anahtar kontaklarıdır. Böyle bir röle, 2...4 V'luk düşük bir besleme voltajında ​​​​çalışır ve 50 mA'ya kadar akım tüketir. Bu nedenle darbe modunda çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve devremizdeki K1'in yerini almaya oldukça uygundur.

MLT-0,5 tipi sabit dirençler. Kondansatörler C2, C3 tipi KM veya benzeri. Elektrolitik kapasitör tipi K50-6.

Noktalı şemada gösterilen zincir, düğümü kontrol etmek ve korumayı açmaya zorlamak için kullanılır. Korumayı devre dışı bırakmak için S1 düğmesine basarak bu devrenin güç kaynağı devresini kısa süreliğine kesmek gerekir.

Cihaz artık giriş voltajını tekrar test eder ve korumayı açmaya hazırdır.

Yazarlar: Kashkarov A.P., Koldunov A.S.

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

NASA uzay aracı Güneş'teki patlamaya dayanabildi 19.09.2023

NASA'nın Parker uzay sondası tarihi bir keşif yaparak Güneş'teki koronal kütle püskürmesini yenen ve güneş parçacıkları ile gezegenler arası toz arasındaki etkileşimlerin varlığını doğrulayan ilk araç oldu.

Parker güneş sondası, uzay araştırmaları tarihinde kaydedilen en güçlü koronal kütle püskürmelerinden birinden geçti. Cihazın ekipmanı ilk kez Güneş'in fırlattığı yüklü parçacıklar ile gezegenler arası uzayda yaşayan küçük toz parçacıkları arasındaki etkileşimi kaydetti.

Parker, geniş formatlı WISPR kamerayı kullanarak koronal kütle fırlatma parçacıkları ile tozun etkileşimini takip ederek görüntülerdeki parlaklıktaki değişiklikleri analiz etti. Toz parçacıkları ışığı saçtığı ve yansıttığı için, toz parçacıklarının yüksek konsantrasyonda olduğu alanlar daha parlak parlar. Bilim adamları, yörünge hareketi sırasında WISPR görüntülerindeki ortalama parlaklığı hesapladılar ve koronal püskürme içindeki parlaklıktaki değişiklikleri gösterdiler.

Parker sondası Güneş çevresinde dört tur atmış olsa da gözlemlerdeki değişiklikler yalnızca 5 Eylül 2022 olayında fark edildi. Bu durum bilim adamlarını yalnızca güçlü emisyonların gezegenler arası tozun dağılımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna inandırıyor. Bu sürecin fiziksel mekanizması hala tam olarak anlaşılamamıştır, ancak bunu anlamak, uzay havasını tahmin etmek için kritik öneme sahiptir.

Gezegenlerarası toz, asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve hatta gezegenlerden kaynaklanan küçük parçacıklardan oluşur ve güneş sistemi boyunca dağılır. Şafaktan birkaç gün önce veya gün batımından sonra Dünya'da görülen loş ışık, gezegenimizin gezegenler arası bir toz bulutuyla çarpışmasının sonucudur.

Daha 2003 yılında bilim adamları, koronal kütle püskürmelerindeki yüklü güneş plazması parçacıklarının gezegenler arası tozla etkileşime girdiğini ve hatta onu Güneş'ten uzaklaştırabileceğini öne sürdüler. Bu etkileşimin gözle görülür belirtileri yalnızca Güneş'in yakınında gözlemlendiğinden, şimdiye kadar bu hipotez doğrulanmamıştı.

Diğer ilginç haberler:

▪ pikap Renault Oroch

▪ MAX14001 - evrensel izole ayrık giriş

▪ Golf ömrü uzatır

▪ Cep telefonu sahibini yürüyüşünden tanır

▪ Kablosuz BLE sensörü STEVAL-BCN002V1B

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Akım, voltaj, güç regülatörleri. Makale seçimi

▪ Makale Tüm hastalıklardan güneş, hava ve su bize daha faydalıdır. Popüler ifade

▪ Posta hizmeti nasıl ortaya çıktı? ayrıntılı cevap

▪ makale Rhodiola rosea. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Melodik çağrı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale İlk HF alıcısı. 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