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

Regulowany bezpiecznik elektroniczny. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochrona sprzętu przed awaryjną pracą sieci

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

To urządzenie jest przeznaczone do ochrony obwodów prądu stałego przed przetężeniami i zwarciami w obwodzie obciążenia. Jest podłączony między zasilaczem a obciążeniem.

Bezpiecznik wykonany jest w postaci układu dwuzaciskowego i może współpracować z zasilaczem o regulowanym napięciu wyjściowym w zakresie 3...35 V. Maksymalny sumaryczny spadek napięcia na bezpieczniku nie przekracza 1,9 V przy maksymalnym prądzie obciążenia. Prąd wyzwalania urządzenia zabezpieczającego można regulować w sposób ciągły w zakresie od 0,1 do 1,5 A, niezależnie od napięcia na obciążeniu. Bezpiecznik elektroniczny ma dobrą stabilność termiczną i szybkość (3 ... 5 µs), niezawodny w działaniu.

Schemat obwodu bezpiecznika elektronicznego pokazano na ryc. 1. W trybie pracy trinistor VS1 jest zamknięty, a klucz elektroniczny na tranzystorach VT1, VT2 jest otwierany przez prąd przepływający przez rezystor R1 do podstawy tranzystora VT1. W tym przypadku prąd obciążenia przepływa przez klucz elektroniczny, zestaw rezystorów R3-R6, rezystor zmienny R8 i styki przycisku SB1.

W przypadku przeciążenia spadek napięcia w obwodzie rezystorów R3-R6, R8 osiąga wartość wystarczającą do otwarcia trinistora VS1 wzdłuż obwodu elektrody sterującej. Otwarty trinistor zamyka obwód bazowy tranzystora VT1, co prowadzi do zamknięcia klucza elektronicznego. Prąd w obwodzie obciążenia gwałtownie spada; pozostaje niewielki prąd różnicowy, równy Ires = Upit / R1. Przy Upit=9 V Ires=12 mA, a przy 35 V - 47 mA.

W celu przywrócenia trybu pracy po usunięciu przyczyny przeciążenia należy krótko nacisnąć i zwolnić przycisk SB1. W takim przypadku trinistor zamknie się, a tranzystory VT1 i VT2 ponownie się otworzą.

Prąd szczątkowy można zmniejszyć, zwiększając rezystancję rezystora R1,5 o 2,5 ... 1 razy i stosując tranzystory VT1 i VT2 o dużym współczynniku przenoszenia prądu statycznego. Jednak nadmierny wzrost rezystancji rezystora R1 prowadzi do wzrostu spadku napięcia na tranzystorze VT2, tj. Wzrostu spadku napięcia na bezpieczniku w trybie pracy.

Prąd szczątkowy można znacznie zmniejszyć (do 2 ... 4 mA) przy dowolnym napięciu zasilania, stosując źródło prądu oparte na tranzystorze polowym KP1A lub KP303B o początkowym prądzie drenu 303 ... 1 mA do polaryzacji tranzystor VT2,5. W takim przypadku rezystor R1 jest wykluczony. Bramka i źródło tranzystora polowego muszą być ze sobą połączone i podłączone do podstawy tranzystora VT1, a dren do jego kolektora. Należy pamiętać, że w tym przypadku urządzenie działa w obwodach o napięciu nie większym niż 25 V.

Regulowany bezpiecznik elektroniczny
Rys.. 1

na ryc. 2 przedstawia zależność prądu zadziałania bezpiecznika od rezystancji rezystora R8. Rodzaj tej charakterystyki silnie zależy od napięcia otwarcia trinistora.

Należy pamiętać, że przy napięciu zasilania, które ma znaczne

 tętnienia, bezpiecznik elektroniczny wyłącza się przy szczytach napięcia, więc średni prąd płynący przez obciążenie będzie nieco niższy niż przy użyciu dobrze wygładzonego napięcia.

Prąd zadziałania bezpiecznika można wyznaczyć ze wzoru: Israb=UotwórzVS1/ (Rrówn+R8), gdzie UotwórzVS1- napięcie otwarcia SCR, a Rrówn - zastępcza rezystancja obwodu rezystorów R3-R6. Jak wykres na ryc. 2, regulacja prądu pracy rezystorem R8 w zakresie wartości granicznych jest raczej zgrubna, dlatego wskazane jest albo zmniejszenie granic regulacji poprzez zmniejszenie rezystancji rezystora R8 o 1,5 ... 2 razy, lub wprowadzić wielostopniową regulację za pomocą przełącznika z zestawem precyzyjnie dobranych rezystorów.

Bezpiecznik montowany jest na płytce drukowanej wykonanej z włókna szklanego o grubości 1,5 mm (rys. 3). Płytka zawiera wszystkie szczegóły, z wyjątkiem tranzystora VT2, rezystora R8 i przycisku SB1. Tranzystor VT2 należy zainstalować na małym radiatorze, na przykład na duraluminiowej płycie o wymiarach 90x35x2 mm z wygiętymi krawędziami.

W urządzeniu można również zastosować tranzystory w metalowej obudowie, wystarczy zmienić konstrukcję i wymiary radiatora. Tranzystor KT817B można zamienić na KT815B-KT815G, KT817V, KT817G, KT801A, KT801B i KT805AM - na KT802A, KT805A, KT805B, KT808A, KT819B-KT819G. Statyczny współczynnik przenoszenia prądu przez tranzystory musi wynosić co najmniej 45. Rezystory stałe - MLT, MT i MON; rezystor zmienny - dowolny drut; przycisk SB1 - P2K bez zatrzasku.

W bezpieczniku lepiej jest zastosować trinistory KU103A o napięciu otwarcia 0,4 ... 0,6 V.

Zmontowany bezpiecznik do regulacji z reguły nie wymaga. W niektórych przypadkach wymagane jest dobranie rezystancji Req poprzez dodanie kolejnego rezystora w celu ustawienia maksymalnego prądu roboczego. Na płytce przewidziano miejsce na cztery rezystory R3-R6.

Łatwo jest obliczyć bezpiecznik dla większego prądu wyzwalającego (do 3 ... 5 A). Będzie to wymagało mocniejszych tranzystorów.

Regulowany bezpiecznik elektroniczny
Rys.. 2

Regulowany bezpiecznik elektroniczny
Rys.. 3

Autor: N. Esaulov, poz. Iwanowka, obwód Woroszyłowgrad; Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Ochrona sprzętu przed awaryjną pracą sieci.

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

Protezy, które odczuwają ciepło i dotyk 08.06.2018

Druk 3D i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie robotyki już sprawiły, że protezy stały się wygodniejsze i bardziej funkcjonalne, ale teraz będą miały nieosiągalną wcześniej jakość – czułość.

Zespół naukowców z uniwersytetów Stanford i Seul opracował sztuczny układ nerwowy, który może przetwarzać informacje ze świata zewnętrznego, podobnie jak ludzkie ciało. To przywróci zmysł dotyku u osób po amputacji i da robotom pewien rodzaj zdolności refleksyjnej.

„Uważamy skórę za pewnik, ale jest to złożony system percepcji, sygnałów i podejmowania decyzji” – mówi Zhenan Bao, profesor inżynierii chemicznej i członek zespołu badawczego – „Ten sztuczny czuciowy układ nerwowy jest krokiem w kierunku stworzenia skóry podobne do sensorycznych sieci neuronowych” do różnych zastosowań”.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Soundbary Yamaha YAS-109 i YAS-209

▪ Urządzenie antysenne od Forda

▪ Eksploracja kosmosu w USA

▪ Nowy dowód teorii strun

▪ Cisza na sali operacyjnej

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Śmieszne łamigłówki. Wybór artykułu

▪ artykuł Derzhimordy. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jakie są największe wodospady na świecie? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Prosty bagnet. Wskazówki turystyczne

▪ artykuł Rodzaje biopaliw. Drewno. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Przeróbki podstacji i instalacji. Zakres, definicje. 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