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

Jednostka ochrony awaryjnej dla urządzeń radiowych niskiego napięcia. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochrona sprzętu przed awaryjną pracą sieci

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Wiele urządzeń ma bezpieczniki przystosowane do maksymalnego poboru prądu przez sprzęt radiowy. Wypalają się, gdy prąd w obwodzie przekroczy wartość nominalną 1,5 ... 1,6 razy przez pewien czas potrzebny do podgrzania elementu topliwego.

Różne typy bezpieczników mają różne czasy zadziałania (przerwy w obwodzie), ale wszystkie są raczej bezwładne iw przypadku przeciążenia niektóre elementy obwodu mogą ulec uszkodzeniu znacznie wcześniej. Bezpiecznik w tym przypadku chroni urządzenie tylko przed pożarem konstrukcji, co oczywiście też jest konieczne, ale nie przed uszkodzeniem.

Powyższe schematy działają z udziałem bezpiecznika, ale pozwalają skuteczniej chronić sprzęt radiowy poprzez przyspieszenie jego działania. Osiąga się to poprzez wymuszone zwiększenie prądu przez bezpiecznik (zwarcie obwodu za nim kluczem elektronicznym) podczas przeciążenia.

Obwody takie mogą również chronić zasilane urządzenie przed skutkami krótkotrwałych przepięć wysokiego napięcia, które mogą pojawić się np. w sieci pokładowej samochodu w przypadku awarii urządzeń elektrycznych.

Obwód elektryczny dekodera (Rys. 1.25) podłączony jest do przerwy w obwodzie zasilania urządzenia iw stanie normalnym nie ma wpływu na pracę. Zabezpieczenie jest aktywowane tylko w przypadku wzrostu napięcia wejściowego lub odwrócenia biegunowości połączenia.

Jednostka ochrony awaryjnej dla niskonapięciowych urządzeń radiowych
Ryż. 1.25. Schemat awaryjnego zabezpieczenia urządzeń radiowych od zasilania wysokiego napięcia

Gdy tyrystor jest otwarty, następuje zwarcie zasilania przez bezpiecznik FU1, co prowadzi do jego szybkiego przepalenia, a jeśli napięcie zostanie podłączone w odwrotnej polaryzacji, dioda VD1 otworzy się i bezpiecznik również się przepali.

Wskaźnikiem awaryjnego wyłączenia obciążenia jest świecenie lampy HL1 (dowolna dla prądu o wartości co najmniej 60 mA i odpowiedniego napięcia).

Prostszy schemat urządzenia zabezpieczającego pokazano na ryc. 1.26. Działa to w podobny sposób, ale tylko w tym przypadku próg tyrystora zależy całkowicie od parametrów zastosowanej diody Zenera VD2. W takim schemacie nie ma możliwości płynnej regulacji poziomu działania zabezpieczenia.

Jednostka ochrony awaryjnej dla niskonapięciowych urządzeń radiowych
Ryż. 1.26 Druga wersja schematu ochrony

Trzecia opcja (ryc. 1.27) ma na celu ochronę obwodu elektrycznego w przypadku uszkodzenia zintegrowanego stabilizatora DA1. W tym przypadku napięcie jest kontrolowane na wyjściu stabilizatora, a próg ochrony jest określany przez napięcie stabilizujące diody Zenera VD2.

Warystory lub diody zabezpieczające (TRANSIL, TRISIL lub TVS) mogą służyć do szybszego zabezpieczania elementów układów elektronicznych przed skutkami krótkotrwałych, wysokonapięciowych przepięć występujących podczas procesów łączeniowych.

W przypadku elektroniki samochodowej produkowane są nawet specjalne rodzaje tłumików, które są w stanie rozpraszać impulsy o mocy do 6000 W (na przykład podczas uruchamiania silnika w samochodzie krótkotrwały skok napięcia może osiągnąć 300 V).

Jednostka ochrony awaryjnej dla niskonapięciowych urządzeń radiowych
Ryż. 1.27. Możliwość podłączenia zabezpieczenia awaryjnego w stabilizatorze napięcia

W stanie normalnym tyrystor VS1 jest zamknięty i otworzy się tylko wtedy, gdy napięcie wejściowe wzrośnie powyżej progu ustawionego przez rezystor R4 (dla ułatwienia regulacji lepiej jest użyć wieloobrotowego). Elementem progowym jest tranzystor VT1. Ze względu na duże wzmocnienie tranzystora, wzrost napięcia zasilania tylko o 0,4 V prowadzi do jego rozwarcia i podania napięcia sterującego na tyrystor. Dowolny tranzystor odpowiedni do przewodnictwa, ale musi mieć wzmocnienie co najmniej 400 (zastosowanie tranzystora pozwala dość dokładnie ustawić dowolny próg ochrony).

Autor: Shelestov I.P.

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:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Mózg, który przeżył wstrząs mózgu, starzeje się szybciej 11.08.2012

Naukowcy z Michigan State University poinformowali o niepokojących wiadomościach: Wstrząśnienia mózgu, a nawet łagodniejsze efekty w mózgu mogą przyspieszyć naturalny proces starzenia się mózgu. Uderzenia i inne nadmierne obciążenia substancji mózgu powodują przyspieszone niszczenie szlaków sygnałowych. W efekcie starość najważniejszego organu ludzkiego ciała u osoby poszkodowanej następuje wcześniej niż u osoby, która nigdy nie doznała takich urazów.

Badając wpływ wstrząsów mózgu i innych urazów na funkcjonowanie mózgu, amerykańscy naukowcy odkryli subtelne zmiany w chodzie, równowadze i aktywności elektrycznej mózgu u poszkodowanych uczniów. Szczególnie wpłynął na uwagę i kontrolę impulsów nerwowych. Wszyscy uczestnicy badania wyglądali i zachowywali się jak całkowicie zdrowi ludzie, ale kilka lat po urazowym uszkodzeniu mózgu doświadczyli wymiernych negatywnych konsekwencji. Podczas eksperymentów naukowcy poprosili badanych o rozwiązanie pewnych problemów na komputerze, jednocześnie skanując aktywność mózgu. W rezultacie stwierdzono, że osoby zdrowe mają większy obszar aktywności elektrycznej niż osoby, które przeżyły traumę.

Ścieżki sygnałowe w naszym mózgu są jak autostrady. Na nowym asfalcie samochody (takie porównanie można zrobić dla impulsów nerwowych) poruszają się łatwo i szybko, ale w procesie starzenia asfalt psuje się iw rezultacie staje się bezużyteczny. W efekcie ruch zwalnia, mózg zaczyna gorzej pracować. Jednocześnie im więcej obrażeń doznała osoba, tym szybciej „asfalt” się pogarsza. To ostatnie powinno być szczególnie niepokojące dla osób aktywnie uprawiających traumatyczne sporty, zwłaszcza jeśli potrzebują wytrwałego umysłu, uważności i inteligencji do swojej pracy.

Naukowcy podkreślają, że nie ma powodów do paniki. Wstrząśnienie mózgu nie oznacza rychłego pojawienia się zespołów choroby Alzheimera lub otępienia (demencji starczej). Do tej pory naukowcy doprecyzowali jedynie dane dotyczące powszechnie znanego faktu, że uderzenie w głowę może prowadzić do negatywnych zmian w funkcjonowaniu mózgu, ale ten problem wciąż nie jest dobrze poznany. Inne czynniki, takie jak niezdrowy styl życia, mogą jeszcze bardziej negatywnie wpływać na mózg.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Nocny tryb życia może wywołać cukrzycę

▪ kolizja egzoplanet

▪ Środek czyszczący w świeżo pomalowanym pokoju

▪ Ozon na poziomie gruntu ogranicza wzrost drzew

▪ Gry wideo na mapie świata rzeczywistego

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja strony Instrukcje użytkowania. Wybór artykułu

▪ artykuł Chaliapin Fiodor Iwanowicz. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Czym są fagocyty? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Księgowy. Opis pracy

▪ artykuł Anteny o wysokiej wydajności na 430 MHz. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Rozdzielnice i podstacje na napięcia powyżej 1 kV. Ochrona wirujących maszyn elektrycznych przed przepięciami piorunowymi. 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