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

Zasilanie przekaźnika elektromagnetycznego obniżonym napięciem. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Napięcie zasilania amatorskich urządzeń radiowych z biegiem lat jest coraz mniejsze. Ponadto rozpowszechniły się różne urządzenia oparte na mikrokontrolerach i układach cyfrowych, których napięcie zasilania również stale spada, a napięcie 5 V już wydaje się duże. Ale budowanie urządzeń o takim napięciu zasilania czasami prowadzi do trudności. W szczególności, jeśli konieczne jest przełączenie napięcia sieciowego, w niektórych przypadkach wskazane jest zastosowanie przekaźnika elektromagnetycznego. Ale przekaźniki o napięciu nominalnym 3 ... 5 V są znacznie mniej powszechne niż o napięciu 12 V. Jednocześnie wiadomo, że prąd (i odpowiednio napięcie), przy którym zwalnia przekaźnik, jest kilkakrotnie mniejszy niż prąd (napięcie) pracy. Ponadto przekaźniki w większości przypadków niezawodnie działają przy napięciu o 20 ... 40% niższym niż nominalne. Aby postawić pytanie nieco inaczej, musisz sprawić, aby przekaźnik działał przy obniżonym napięciu, przy którym niezawodnie utrzyma styki w stanie zamkniętym (lub otwartym). Dodatkowo zasilanie przekaźnika obniżonym napięciem znacznie zwiększa sprawność całego urządzenia.

Istnieje wiele schematów urządzeń zapewniających pracę przekaźnika przy niskim napięciu w różnych źródłach drukowanych [1, 2], w tym opatentowanych [3], a także w Internecie [4, 5]. Podobne urządzenia stosuje się również w celu skrócenia czasu odpowiedzi przekaźnika przy zasilaniu napięciem znamionowym [6]. Zasada działania większości tych urządzeń polega na tym, że wykorzystują one kondensator akumulacyjny, który w momencie przełączania jest włączany szeregowo ze źródłem zasilania, w wyniku czego całkowite napięcie podwaja się i przekaźnik niezawodnie działa. Po rozładowaniu kondensatora przekaźnik jest zasilany odpowiednio o połowę mniejszym napięciem, zużywając mniej prądu.

Schemat innej wersji takiego urządzenia pokazano na ryc. 1. Za jego pomocą można zasilić przekaźnik napięciem zbliżonym do połowy napięcia znamionowego lub przy znamionowym napięciu zasilania załączyć szeregowo nie jeden, a dwa przekaźniki. Tranzystory polowe są tutaj używane do przełączania, dlatego jako źródło sygnału sterującego można zastosować jednostkę małej mocy (mikrokontroler, układ logiczny itp.), Która nie zapewnia prądu wymaganego do przełączenia przekaźnika. Po przyłożeniu napięcia zasilającego przez uzwojenie przekaźnika i diody kondensator C1 jest ładowany prawie do napięcia zasilającego. Dzieje się to szybko, ponieważ rezystancja uzwojenia przekaźnika jest zwykle niewielka. Sam przekaźnik z reguły nie działa. Po przyłożeniu sygnału sterującego oba tranzystory otwierają się. W tym przypadku dodatni zacisk kondensatora C1 jest podłączony do wspólnego przewodu, a ujemny zacisk jest podłączony do uzwojenia przekaźnika. Do uzwojenia zostanie przyłożone napięcie około 10 V i przekaźnik zadziała. Po rozładowaniu kondensatora przekaźnik zostanie zasilony napięciem nieco mniejszym niż 5 V.

Zasilanie przekaźnika elektromagnetycznego obniżonym napięciem
Ryż. 1. Schematy urządzenia zapewniającego działanie przekaźnika przy niskim napięciu

Jako przykład przetestowano przekaźnik MZP A 001 46. Według jego paszportu minimalne napięcie zasilania wynosi 8,99, maksymalne 22,5 V, jego jeden zestyk przełączny przeznaczony jest do przełączania obciążeń z zasilaniem sieciowym, rezystancja uzwojenia wynosi 450 Ohm . Rzeczywiste pomiary wykazały, że przekaźnik ten pracuje przy napięciu około 6,5 V, a wyzwala przy napięciu 1,5 V.

Pojemność kondensatora musi być wystarczająca do działania przekaźnika. Według paszportu czas odpowiedzi określonego przekaźnika przy znamionowym napięciu zasilania wynosi nie więcej niż 10 ms, a stała czasowa uzwojenia przekaźnika wraz z kondensatorem wynosi około 200 ms. Zapewni to jego niezawodne działanie. Dioda, która jest zwykle instalowana równolegle z cewką przekaźnika, która chroni element przełączający (w tym przypadku tranzystor polowy) przed samoindukującym się polem elektromagnetycznym, gdy prąd przepływający przez uzwojenie zatrzymuje się, nie jest w tym przypadku potrzebna. Kiedy tranzystory się zamkną, powstały prąd w uzwojeniu przez diody naładuje kondensator. Stosowane są diody Schottky'ego, ponieważ spadek na nich jest mniejszy niż na zwykłych krzemowych. Wszystkie elementy można umieścić na płytce urządzenia głównego lub na oddzielnej płytce jednostronnej, której rysunek pokazano na ryc. 2, a wygląd - na ryc. 3. W tym urządzeniu przekaźnik działał pewnie, gdy napięcie spadło do 4,2 V.

Zasilanie przekaźnika elektromagnetycznego obniżonym napięciem
Ryż. 2. Rysunek tablicy urządzenia

Zasilanie przekaźnika elektromagnetycznego obniżonym napięciem
Ryż. 3. Wygląd płyty urządzenia

Jeżeli napięcie zasilania głównego urządzenia wynosi 3...3,3 V, to razem z nim można zastosować przekaźnik o napięciu znamionowym 5 V. maksymalne przełączane napięcie przemienne wynosi 2 V. Przekaźnik pracował przy napięciu 5 V i zwolniony przy 180 V.

W przypadku zastosowania elementów do montażu natynkowego (rys. 4) wymiary urządzenia będą nieznacznie różnić się od gabarytów przekaźnika. Dla elementów wskazanych na schemacie (kondensator - tantal do montażu natynkowego, rozmiar D). Możliwy rysunek płytki drukowanej pokazano na rys. 5. W tym urządzeniu przekaźnik działał niezawodnie przy napięciu zasilania 2,5 V. W urządzeniu pożądane jest stosowanie tranzystorów o napięciu otwarcia nie większym niż 1,5 ... 2 V. Należy jednak zauważyć, że Cechą tego przekaźnika jest pewna polaryzacja napięcia zasilającego podawanego do uzwojenia. Jeśli nie jest przestrzegany, przekaźnik nie będzie działał.

Zasilanie przekaźnika elektromagnetycznego obniżonym napięciem
Ryż. 4. Schemat urządzenia

Zasilanie przekaźnika elektromagnetycznego obniżonym napięciem
Ryż. 5. Rysunek tablicy urządzenia

Nie powinniśmy również zapominać o ochronie tranzystorów polowych przed przebiciem przez elektryczność statyczną. W tym celu na czas transportu lub przechowywania wejście podłącza się do wspólnego przewodu za pomocą kawałka gołego drutu. I oczywiście musisz najpierw sprawdzić, przy jakich napięciach przekaźnik działa i zwalnia. Ponadto przy niższym napięciu (w pobliżu napięcia wyzwalającego) siła przyłożona do styków przekaźnika maleje, co może prowadzić do wzrostu rezystancji zestyków grupy styków.

literatura

  1. Prokoptsev Yu Włączanie przekaźnika przy niskim napięciu. - Radio, 1971, nr 1, s. 43.
  2. Graiam R. Schemat włączania przekaźnika niskim napięciem. - Elektor Electronics, lipiec 1999, s.88.
  3. Urządzenie do włączania przekaźnika przy niskim napięciu zasilania. Świadectwo autorskie ZSRR nr 1501188, kl. H 01 H 47/32, 1982.
  4. Jak używać przekaźnika 24 V z 12 V-Vcc. - URL: intio.or.jp/jf 10zl/24vr. htm (23.08.16).
  5. Jak napędzać przekaźnik 24 V z akumulatorem 8 V. - URL: intio.or.jp/jf10zl/8vrelay.htm.
  6. Za granicą. Zmniejszony czas odpowiedzi przekaźnika. - Radio, 2007, nr 1, s. 72.

Autor: I. Nieczajew

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasilacze.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Hałas drogowy opóźnia rozwój piskląt 06.05.2024

Dźwięki, które otaczają nas we współczesnych miastach, stają się coraz bardziej przeszywające. Jednak niewiele osób myśli o tym, jak ten hałas wpływa na świat zwierząt, zwłaszcza na tak delikatne stworzenia, jak pisklęta, które nie wykluły się jeszcze z jaj. Najnowsze badania rzucają światło na tę kwestię, wskazując na poważne konsekwencje dla ich rozwoju i przetrwania. Naukowcy odkryli, że narażenie piskląt zebry rombowatej na hałas uliczny może spowodować poważne zakłócenia w ich rozwoju. Eksperymenty wykazały, że zanieczyszczenie hałasem może znacznie opóźnić wykluwanie się piskląt, a pisklęta, które się wykluwają, borykają się z szeregiem problemów zdrowotnych. Naukowcy odkryli również, że negatywne skutki zanieczyszczenia hałasem rozciągają się na dorosłe ptaki. Zmniejszone szanse na rozrodczość i zmniejszona płodność wskazują na długoterminowe skutki, jakie hałas drogowy wywiera na dziką przyrodę. Wyniki badania podkreślają taką potrzebę ... >>

Bezprzewodowy głośnik Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

W świecie nowoczesnych technologii audio producenci dążą nie tylko do nienagannej jakości dźwięku, ale także do łączenia funkcjonalności z estetyką. Jednym z najnowszych innowacyjnych kroków w tym kierunku jest nowy bezprzewodowy system głośników Samsung Music Frame HW-LS60D, zaprezentowany podczas wydarzenia World of Samsung 2024. Samsung HW-LS60D to coś więcej niż tylko system głośników, to sztuka dźwięku w stylu ramki. Połączenie 6-głośnikowego systemu z obsługą Dolby Atmos i stylowej konstrukcji ramki na zdjęcia sprawia, że ​​produkt ten będzie idealnym dodatkiem do każdego wnętrza. Nowa ramka Samsung Music Frame jest wyposażona w zaawansowane technologie, w tym Adaptive Audio zapewniający wyraźne dialogi na każdym poziomie głośności oraz automatyczną optymalizację pomieszczenia w celu uzyskania bogatej reprodukcji dźwięku. Dzięki obsłudze połączeń Spotify, Tidal Hi-Fi i Bluetooth 5.2, a także integracji inteligentnego asystenta, ten głośnik jest gotowy, aby zaspokoić Twoje ... >>

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 ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Dlaczego dioda LED nie świeci z pełną mocą 25.09.2009

Uważa się, że diody LED są dokładnie źródłem światła, które może zaoszczędzić ogromną ilość energii elektrycznej, która jest obecnie zużywana na ogrzewanie żarnika wolframowego w lampach żarowych. Jednak eksperci wiedzą, że jest tu haczyk.

Okazuje się, że każda dioda LED ma swój limit jasności i tylko do tego limitu zużywa mało energii. Aby świecił jaśniej, musisz wydać nie tylko więcej energii, ale znacznie więcej, a wtedy staje się droższy niż żarówka.

Naukowcy dyskutują o przyczynach, a dziennikarz naukowy Wells i były fizyk Richard Stevenson podsumowali swoje przemyślenia w artykule w sierpniowym numerze IEEE Spectrum. Okazuje się, że istnieją trzy punkty widzenia. Odkrywca niebieskiej diody azotkowej Shuji Nakamura i jego koledzy uważają, że przyczyną są defekty: jeśli jest ich niewiele, elektrony i dziury nie mogą znaleźć wystarczającej liczby miejsc, w których mogłyby się spotkać i dać początek kwantowi światła.

Inni naukowcy uważają, że nośniki ładunku wyciekają z diody i dlatego nie mogą się spotkać. Według innych w wyniku takiego spotkania mogą powstać nie fotony, ale fonony, wibracje dźwiękowe. Najwyraźniej zanim otrzymamy odpowiedź na to pytanie, jest za wcześnie, aby dzielić wielomiliardowy rynek na nowe urządzenia oświetleniowe, a tym bardziej na zakazanie żarówek.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Subminiaturowy moduł TransferJet

▪ Ogniwa słoneczne do laserowych systemów przesyłu energii

▪ 3,5-calowe dyski twarde SATA o dużej pojemności firmy Toshiba

▪ Wierzący żyją dłużej

▪ Nowy Chromebook HP 14

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Obliczenia radia amatorskiego. Wybór artykułu

▪ artykuł teraz albo nigdy. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Którą walutę zaczęto oznaczać znakiem $ przed dolarem? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Stożek palowy. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Dopuszczalny prąd ciągły dla przewodów z żyłami miedzianymi z izolacją gumową. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Ładowarka do akumulatorów Li-lon. 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