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

Rzeczywista ochrona obwodów elektronicznych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochrona sprzętu przed awaryjną pracą sieci

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Urządzenia elektroniczne oparte na mikroprocesorach i mikroukładach mniej zintegrowanych są wrażliwe na parametry napięcia zasilania. Ponieważ zasilacze impulsowe czasami zawodzą, problem zachowania (czasami bardzo drogich) zasobów elektronicznych (płytek drukowanych, mikroprocesorowych urządzeń sterujących) jest bardzo dotkliwy i istotny.

Aby zapewnić bezpieczną pracę takich urządzeń, stosuje się stabilizatory napięcia z zabezpieczeniem. Ochrona w zasilaczach impulsowych sprowadza się do odcięcia zasilania obwodu w przypadku zwarcia w nim lub gwałtownego wzrostu prądu obciążenia.

„Minus” takich stabilizatorów polega na tym, że są one dość obojętne w trybie ochronnym. Zadziałanie zabezpieczenia (przerwa w zasilaniu) następuje po 200-500 ms i silnie zależy od charakteru bieżącej zmiany obciążenia, proste węzły stabilizatora reagują na gwałtowny wzrost prądu, ale często nie odczuwają płynnego. Bezwładność załączenia zabezpieczenia w 200 ms może kosztować właściciela bardzo drogo. W literaturze opublikowano obwody zabezpieczające, które reagują na zmiany prądu obciążenia szybciej niż 100 ns, jest to bardzo dobry wskaźnik. Jednak takie obwody zawierają wiele elementów i są trudne dla radioamatorów.

Prosty obwód ochronny, który działa, gdy zmienia się prąd obciążenia, pokazano na ryc. 2.4.

Rzeczywista ochrona obwodów elektronicznych
Ryż. 2.4. Schemat elektryczny jednostki zabezpieczającej

Każdy radioamator może to powtórzyć. Węzeł zawiera tylko jeden mikrozespół KMP201UP1A, nie wymaga konfiguracji i dostosowuje się do dowolnego źródła zasilania ze wspólnym przewodem ujemnym.

Zalecam osadzenie węzła w każdym domowym źródle zasilania (nie tylko przełączającym), które zapewnia eksperymenty radiotechniczne, a zwłaszcza w tych źródłach napięcia, które zasilają drogie elementy urządzeń elektronicznych.

Urządzenie zasilane jest stałym, stabilizowanym napięciem 4...6 V, w "normalnym" stanie czuwania pobiera prąd 0,8 mA ze źródła napięcia. Poprzez styki normalnie zwarte przekaźnika K1 zasilanie z zasilacza jest dostarczane do zabezpieczanego układu elektronicznego.

Zasada działania urządzenia

Dopóki napięcie na wejściu obwodu nie przekracza granicy ustawionej przez dzielnik na rezystorze R1, napięcie na pinie 6 mikrozespołu jest bliskie zeru. Gdy tylko ustawiony limit zostanie przekroczony ze styku 6, do elektrody sterującej tyrystora podawane jest napięcie 2 ... 3 V. Tyrystor otwiera się i pozostaje otwarty, dopóki obwód nie zostanie zasilony lub jego obwody anodowe lub katodowe nie zostaną wyłączone złamany.

Przekaźnik jest włączony, dlatego zasilanie chronionego obwodu jest odcięte.

Rezystor drutowy służy jako rezystor R6, który jest połączony szeregowo z jednym z biegunów w zasilaczu tak, że przy wzroście prądu w obciążeniu pojawia się spadek napięcia na tym rezystorze. Ten spadek napięcia jest postrzegany przez węzeł ochronny.

Węzeł czujnikowy może być używany w innych przypadkach, w których wymagana jest natychmiastowa reakcja na kilka mikrowoltów napięcia na rezystorze R1. Na przykład, używając węzła jako obwodu sterującego dla ULF, otrzymujemy wzmacniacz z akustyką, który automatycznie włącza się, gdy na wejściu pojawi się sygnał. W tym zastosowaniu przekaźnik małej mocy powinien być podłączony bezpośrednio między pinem 6 DA1 a masą. Aby przełączyć obciążenie, użyj styków do zwarcia. Czułość sygnału wejściowego jest regulowana przez rezystor R1.

Zasilacze impulsowe są bardzo wrażliwe na napięcie wyjściowe i czasami na gromadzący się ładunek elektryczności statycznej w obwodach wejściowych podłączonego do nich urządzenia obciążeniowego.

W praktyce naprawczej często zdarza się, że „adapter” impulsowy jest wyłączany, gdy obciążenie jest podłączone „złącze do złącza”. Takie przypadki często mają miejsce podczas włączania drukarek (i innych komputerowych urządzeń peryferyjnych), które mają własne oddzielne zasilacze impulsowe - adapter, telefony komórkowe po podłączeniu do ładowarki, w tym samochodowej), aparaty cyfrowe, kamery, przenośne telewizory i inne urządzenia - wszystko to, co zapewnia nam życie i komfort we współczesnym świecie.

Dlatego też tego typu urządzenia zawierające adaptery sieciowe w postaci zasilaczy impulsowych należy włączać „zgodnie z przepisami” – najpierw należy podłączyć złącze zasilacza do urządzenia obciążającego, a dopiero potem włożyć wtyczkę zasilacza do gniazdka 220 V. Rozważane powyżej urządzenie zabezpieczające jest całkiem w stanie zaoszczędzić pieniądze i czas spędzony przez niedbałego właściciela na naprawie uszkodzonego urządzenia gospodarstwa domowego.

O szczegółach

Tyrystor VS1 można wymienić. KU101B. Przekaźnik K1 to dowolny przekaźnik małej mocy, który działa przy napięciu 3 ... 4 V. Do tego celu wygodne są przekaźniki kontaktronowe. Jeśli to nie jest dostępne, przekaźnik można wykonać niezależnie.

W tym celu 200 zwojów drutu transformatora PEL o średnicy 0,1 mm nawija się na kontaktron małej mocy ze stykami normalnie otwartymi. Uzwojenie to służy jako samodzielnie wykonana cewka przekaźnika, a styki przełączające to standardowe styki kontaktronowe. Taki przekaźnik pracuje przy niskim napięciu zasilania 2...4 V i pobiera prąd do 50 mA. Dlatego jest przeznaczony do pracy w trybie pulsacyjnym i jest całkiem odpowiedni do zastąpienia K1 w naszym obwodzie.

Rezystory stałe typu MLT-0,5. Kondensatory C2, C3 typu KM lub podobne. Kondensator elektrolityczny typu K50-6.

Łańcuch, zaznaczony na schemacie linią przerywaną, służy do sprawdzenia węzła i wymuszenia włączenia zabezpieczenia. W celu wyłączenia zabezpieczenia należy na krótko przerwać obwód zasilania tego obwodu poprzez naciśnięcie przycisku S1.

Teraz urządzenie ponownie sprawdza napięcie wejściowe i jest gotowe do włączenia zabezpieczenia.

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

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:

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. ... >>

Sterowanie obiektami za pomocą prądów powietrza 04.05.2024

Rozwój robotyki wciąż otwiera przed nami nowe perspektywy w zakresie automatyzacji i sterowania różnymi obiektami. Niedawno fińscy naukowcy zaprezentowali innowacyjne podejście do sterowania robotami humanoidalnymi za pomocą prądów powietrza. Metoda ta może zrewolucjonizować sposób manipulowania obiektami i otworzyć nowe horyzonty w dziedzinie robotyki. Pomysł sterowania obiektami za pomocą prądów powietrza nie jest nowy, jednak do niedawna realizacja takich koncepcji pozostawała wyzwaniem. Fińscy badacze opracowali innowacyjną metodę, która pozwala robotom manipulować obiektami za pomocą specjalnych strumieni powietrza, takich jak „palce powietrzne”. Algorytm kontroli przepływu powietrza, opracowany przez zespół specjalistów, opiera się na dokładnym badaniu ruchu obiektów w strumieniu powietrza. System sterowania strumieniem powietrza, realizowany za pomocą specjalnych silników, pozwala kierować obiektami bez uciekania się do siły fizycznej ... >>

Psy rasowe chorują nie częściej niż psy rasowe 03.05.2024

Dbanie o zdrowie naszych pupili to ważny aspekt życia każdego właściciela psa. Powszechnie uważa się jednak, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby w porównaniu do psów mieszanych. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences rzucają nową perspektywę na to pytanie. Badanie przeprowadzone w ramach projektu Dog Aging Project (DAP) na ponad 27 000 psów do towarzystwa wykazało, że psy rasowe i mieszane były na ogół jednakowo narażone na różne choroby. Chociaż niektóre rasy mogą być bardziej podatne na pewne choroby, ogólny wskaźnik rozpoznań jest praktycznie taki sam w obu grupach. Główny lekarz weterynarii projektu Dog Aging Project, dr Keith Creevy, zauważa, że ​​istnieje kilka dobrze znanych chorób, które występują częściej u niektórych ras psów, co potwierdza pogląd, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Ciągnik elektryczny Solectrac e70N 07.08.2021

Solectrac zaprezentował ciągnik elektryczny e70N o wartości 75 000 dolarów. Do niedawna podstawowa Tesla Model S kosztowała mniej więcej tyle samo, chociaż teraz ceny wzrosły. Oczywiście porównanie jest bardzo warunkowe, ale zabawne.

Ciągnik wąskotorowy o dobrej zwrotności jest przeznaczony do winnic, sadów i gospodarstw. Nowością jest ciągnik z napędem na wszystkie koła z silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 70 KM. i autonomia 4-8 godzin w zależności od rodzaju obciążenia. Szacuje się, że czas pełnego ładowania wynosi 8-10 godzin przy użyciu zasilania sieciowego 220 V, 50 A. Dostępna jest bateria zastępcza 60 kWh, ale będziesz musiał za nią zapłacić 18 000 USD.

Maksymalna prędkość ciągnika to 40 km/h. Nośność tylnego podnośnika wynosi 908 kg. Jest kompatybilny z narzędziami kategorii 1 i 2.

Wymiary ciągnika to 3,66 x 1,37 x 2,54 m przy wadze około 3 ton.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Dysk SSD WD Blue SN550 2 TB NVMe

▪ pływająca farma fotowoltaiczna

▪ Odmładzanie skóry na 30 lat

▪ Pamięć DDR4

▪ Znaleziono geny roślinne sygnalizujące niebezpieczeństwo

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny dla radioamatora-projektanta. Wybór artykułu

▪ artykuł Zniekształcenie kolorów podczas nagrywania wideo. sztuka wideo

▪ artykuł Dlaczego wszystkie planety wyglądają inaczej? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Przylądek Północny. Cud natury

▪ artykuł Minutnik dla zapominalskich. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Kompaktowy zasilacz beztransformatorowy, 220/9 V, 0,2 ampera. 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