Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Przekaźnik akustyczny na tranzystorze polowym. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zegary, timery, przekaźniki, przełączniki obciążenia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Przekaźnik akustyczny jest połączony szeregowo z obciążeniem, na polecenie włącza się płynnie, wyłączając po pewnym czasie. Nie przeszkadza i praktycznie nie zmniejsza jasności żarówki. Dodatkowo urządzenie posiada sygnalizację napięcia, gdy obciążenie jest wyłączone oraz awaryjne wyłączenie w przypadku przetężenia. Urządzenie montuje się na płytce o wymiarach 28x50 mm i łatwo umieszcza się we włączniku światła w celu okablowania wewnętrznego.

Przekaźnik akustyczny na tranzystorze polowym. Obwód przekaźnika akustycznego

Urządzenie zasilane jest napięciem 220 V poprzez obciążenie (żarówka EL1). Napięcie zasilania jest dostarczane do mostka diodowego VD4-VD7 przez listwę zaciskową. Kluczowym elementem urządzenia jest tranzystor polowy VT5, zawarty w przekątnej mostka przez rezystor R17, który jest czujnikiem prądu. W stanie początkowym wszystkie kondensatory są rozładowane, napięcie między bramką a źródłem tranzystora polowego VT5 wynosi zero, w wyniku czego ten tranzystor znajduje się w stanie zamkniętym. Przez obciążenie praktycznie nie przepływa prąd. Napięcie źródło-dren tranzystora VT5 jest częściowo chronione przed możliwymi skokami napięcia w sieci przez kondensator C10. Pod wpływem tego napięcia kondensator C4 jest ładowany przez rezystor R12 i diodę LED HL1 do napięcia odniesienia diody Zenera VD1 (15 V).

Wzmacniacz sygnału z mikrofonu elektretowego BM1 jest montowany na tranzystorze VT1 i działa w trybie niskiego prądu kolektora - około 0,15 mA. Mikrofon jest zasilany przez rezystor R1 prądem mniejszym niż 0,3 mA. Kondensator sprzęgający C1 o małej pojemności tłumi sygnały o niskiej częstotliwości. Regulacja czułości realizowana jest przez rezystor trymerowy RP1 włączony w obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego prądu. Sygnał wzmocniony do amplitudy 1 ... 2 V jest podawany przez kondensator izolujący C2 na wejście przełącznika tranzystorowego zamontowanego na tranzystorze VT2. Ujemna półfala sygnału o amplitudzie przekraczającej 0,6 V otwiera tranzystor VT2 i ładuje kondensator C2 przez diodę VD7 i rezystor ograniczający prąd R5. Ten sam rezultat można uzyskać naciskając przycisk SB1 (przycisk chwilowy). Przez dzielnik R10R11 napięcie to jest przykładane do bramki tranzystora polowego małej mocy VT3, otwiera go, w wyniku czego tranzystor bipolarny VT4 zamyka się. Napięcie na kondensatorze C5 przez około 0,5 ms osiąga poziom nieco niższy niż napięcie na kondensatorze C4. Przez rezystor o wysokiej rezystancji R9 kondensator C9 zaczyna się ładować, który jest podłączony bezpośrednio do obwodu bramki tranzystora polowego VT5. Wraz z obwodem ujemnego sprzężenia zwrotnego C8R15 zapewnione jest płynne otwarcie tranzystora polowego VT5. Czas miękkiego startu wynosi nieco ponad 1 s i można go zmienić wybierając wartości rezystora R9 lub kondensatora C8. Po otwarciu tranzystora VT5 przekątna mostka VD4-VD7 zostaje zamknięta, żarówka EL1 świeci z pełną jasnością.

Napięcie dren-źródło otwartego tranzystora VT5 wynosi ułamek wolta, prąd w obwodzie R12, HL1 zatrzymuje się, dioda LED gaśnie, a napięcie na kondensatorze C4 spada do zera. Wzmacniacz sygnału z mikrofonu na tranzystorze VT1 przestaje działać. Kondensatory C5, C9 są płynnie rozładowywane przez rezystory R10, R11.

Tranzystor VT4 służy do szybkiego rozładowania kondensatorów C5, C9 i zamknięcia kluczowego tranzystora VT5 w dwóch przypadkach:

- po upływie czasu ekspozycji, gdy napięcie na bramce tranzystora polowego VT5 zbliża się do wartości progowej i na jego drenie pojawia się napięcie;
- w przypadku przetężenia, gdy ujemne napięcie na rezystorze R4 względem zacisku ujemnego C17 przekroczy napięcie w wartości bezwzględnej
otwarcie przejścia emiter-baza tranzystora VT4 (więcej niż 0,6 V).

Tranzystor polowy VT3 jest niezbędny do zamknięcia tranzystora VT4 podczas łagodnego rozruchu, ponieważ w stanie początkowym (tranzystor VT5 jest zamknięty) tranzystor VT4 jest w stanie otwartym, który powstaje w wyniku spadku napięcia na rezystorach dzielnika R13R14 . Podczas rozładowywania kondensatorów C5, C9 przez rezystory R10, R11 i płynnego spadku napięcia na nich, tranzystor VT3 musi się zamknąć, zanim napięcie na kondensatorze C9 osiągnie próg zamknięcia tranzystora VT5. Zapewnia to dobór dzielnika rezystancyjnego R10R11. Po osiągnięciu progu zamknięcia VT5 na jego drenie pojawia się napięcie, które działając przez rezystor R13 na podstawie tranzystora VT4, zapewnia szybkie rozładowanie kondensatorów C5, C9 przez rezystor ograniczający prąd R8 i kolektor -złącze emiterowe tego tranzystora.

Tranzystor VT5 zamyka się i wyłącza obciążenie. Dioda HL1 zaczyna świecić, a na kondensatorze C4 pojawia się napięcie. Urządzenie jest gotowe do ponownego włączenia. Czas od włączenia obciążenia do wyłączenia go przy wartościach znamionowych wskazanych na schemacie wynosi około 3 minuty i można go zmienić, wybierając kondensator C5 lub rezystancje rezystorów R10, R11 w górę lub w dół. Kondensator C7 poprawia odporność na zakłócenia. W urządzeniu zastosowano małogabarytowe rezystory o rozmiarze 1206 (wszystkie rezystory na schemacie bez oznaczenia mocy) oraz kondensatory o rozmiarze 1206 (C1-C3, C6, C7). Rezystory RIO, R11 - wysokooporowe C3-13, C3-14, R17 - drut. Pozostałe rezystory to MLT, C2-23, C1-4 zgodnie ze wskazaną mocą. Kondensator C4 - importowany tlenek na napięcie co najmniej 25 V, pozostałe kondensatory foliowe, na przykład K73-17, kondensatory C8, C10 na napięcie co najmniej 400 V. Mostek diodowy VD4-VD7 na napięcie co najmniej 600 V i prąd co najmniej dwukrotnie przekraczający znamionowe obciążenie prądowe.

Dioda Zenera VD1 - BZX55C15 na napięcie 15 V, można ją wymienić na KS515A1, diody VD2, VD3 - 1N4148, zamiast nich można zastosować KD521, KD522 z dowolnym indeksem literowym. Jako dioda VD2 (zapobiega rozładowaniu kondensatorów C5, C9 przez złącze kolektor-baza tranzystora VT2, gdy napięcie na kondensatorze C4 spadnie do zera), lepiej jest włączyć złącze kolektor-baza tranzystora BC547, który ma niższy prąd wsteczny i pozwala na nieznaczne zwiększenie czasu naświetlania. Kluczowy tranzystor VT5 - IRF840 dla napięcia 500 V i prądu 8 A można zastąpić domowym KP707B1, KP707V1. Podczas przełączania lampy o mocy do 100 W i czasie naświetlania 3 min tranzystor może pracować bez dodatkowego radiatora, ponieważ jego znaczne nagrzewanie występuje tylko podczas włączania. Czerwona dioda LED HL1 o niskim prądzie roboczym L-53LSRD. Tranzystor polowy VT3 ZVN2120 można zastąpić jego analogiem KP501A.

Autor: A. Begijew, Wołżski, obwód wołgogradzki; Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Zegary, timery, przekaźniki, przełączniki obciążenia.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Kosiarka jeździ po trawie i kieruje się mapami Google 03.03.2014

Amerykańska firma EcoMow, założona przez inżynierów i studentów Uniwersytetu George'a Masona, opracowała robota-kosiarkę, który może wytwarzać własne paliwo z trawy. EcoMow nazywa głównym zadaniem projektu stworzenie systemu produkcji paliwa, który można zainstalować na istniejących kosiarkach różnych typów.

Zamiast obracających się ostrzy kosiarka zautomatyzowana wykorzystuje podkaszarkę napędzaną silnikiem elektrycznym. Za trymerem znajduje się kosz na trawę z granulatorem, który ściska skoszoną trawę w kulki. Następnie kulki te trafiają do układu wytwarzania paliwa. Szczegóły dotyczące urządzenia samej instalacji paliwowej nie są zgłaszane.

Robot EcoMow porusza się po trawniku za pomocą map Google. Jednocześnie użytkownik ma możliwość samodzielnego ustawienia rodzaju koszenia trawnika, a ponadto zaprogramowania wzoru jaki będzie wynikał z pracy robota koszącego. Według firmy robot przyda się przede wszystkim organizacjom komercyjnym, ponieważ zaoszczędzi na zużyciu siły roboczej i paliwa. Dodatkowo firmy będą mogły sprzedawać trawę sprasowaną w pellet firmom przetwórczym.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Pojazd elektryczny Toyota ME.WE

▪ Paliwo rakietowe z nadtlenkiem wodoru

▪ Diody LED implantu kontrolują funkcje mózgu

▪ Telewizor LCD z ponad 68 miliardami kolorów

▪ Największa fabryka elektroniki mocy z węglika krzemu

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Jednostki Sprzętu Krótkofalowego. Wybór artykułów

▪ Artykuł o bizonie. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Dlaczego duński inżynier Karl Kroyler, który jako pierwszy zaproponował pompowanie nie powietrza do kadłuba, a styropianu podczas podnoszenia zatopionego statku, nie uzyskał patentu na swój wynalazek? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Meadowsweet sześciopłatkowa. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Subwoofer połączony projekt z drewna i włókna szklanego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Zabezpieczenie silnika elektrycznego przed fazą otwartą. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024