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

Urządzenie przeciwprzepięciowe. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

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

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Proponuję proste urządzenie, które w przypadku awarii zasilania ochroni telewizor, magnetowid, lodówkę itp. od przepięcia. Z reguły w razie wypadku w sieci występuje napięcie 380 V (wartość skuteczna), co powoduje wszelkie kłopoty. W takiej sytuacji zadziała zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, powodując zwarcie. Wtyczki „wybite” (topliwe lub automatyczne) odcinają dopływ prądu do mieszkania.

Schemat urządzenia pokazano na rysunku.

Urządzenie przeciwprzepięciowe
(kliknij, aby powiększyć)

Napięcie zadziałania zabezpieczenia wynosi około 255 V.

W rzeczywistości napięcie odpowiedzi jest nieco wyższe ze względu na obecność rezystora R1 w obwodzie progowym. Rezystor ten może zmieniać napięcie odpowiedzi w określonych granicach. W wersji autorskiej Ucp = 270 V. Kondensatory C1 i C2 tworzą obwód RC z R1, co uniemożliwia pracę urządzenia podczas przepięć impulsowych w sieci

Schemat działa w następujący sposób. Przy napięciu sieciowym do 270 V diody Zenera VD3, VD4 są zamknięte. Tyrystory VS1, VS2 również są zamknięte. Gdy efektywna wartość napięcia przekracza 270 V, diody Zenera VD3, VD4 otwierają się, a napięcie otwarcia jest dostarczane do elektrod sterujących tyrystorów VS1, VS2. W zależności od biegunowości podcyklu napięcia sieciowego, prąd przepływa albo przez tyrystor VS1 albo przez VS2. Gdy prąd przekracza 10 A, włączają się wyłączniki (wtyczki), chroniące urządzenia elektryczne przed przepaleniem.

Nie jest wymagana konfiguracja urządzenia

Bez kondensatorów C1 i C2 czas odpowiedzi nie przekracza pół cyklu napięcia sieciowego, jednak możliwe są fałszywe alarmy. Ponieważ wydajność urządzenia spada wraz z kondensatorami C1 i C2, obwód półfalowy z jednym tyrystorem (VS1) można również wykonać, usuwając VS2, C2, VD1, VD2 i VD6. Zachowana zostaje funkcjonalność urządzenia.

Układ zmontowany jest na małej płytce drukowanej umieszczonej w obudowie z zewnętrznego zasilacza magnetofonu. Możesz sprawdzić wydajność urządzenia za pomocą LATR.

To urządzenie pracuje dla autora bezbłędnie od ponad roku, zebrano ich kilkanaście. Wszystkie mają tylko pozytywne recenzje.

literatura

1. Veresov G.P., Smuryakov Yu.L. Zasilacze stabilizowane do urządzeń radiowych. - M.: Energia, 1978.

Autor: A. Pakało, Donieck; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

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

Geny przeciw grawitacji 27.03.2015

Urządzenie żywych organizmów zależy od tego, gdzie żyją, a ogromna liczba bardzo różnych czynników determinuje budowę ciała, fizjologię i zachowanie - nawet u bakterii, nawet u ludzi. Wśród tych czynników można wyróżnić te najbardziej uniwersalne, które łatwo wymienić: na przykład temperatura otoczenia, wilgotność, stężenie tlenu w powietrzu lub wodzie. Ale jest coś, o czym rzadko się wspomina. Mówimy o sile grawitacji, która działa na wszystkich i zawsze. Czy mogłaby odegrać rolę w kształtowaniu wyglądu żywych istot?

Biolodzy zadają to pytanie od dawna: na przykład 100 lat temu D'Arcy Thompson zasugerował, że u zwierząt kształt ciała w dużej mierze determinuje siła grawitacji, a gdyby była dwukrotnie większa na Ziemi, u naczelnych nie rozwinęłaby się żadna wyprostowana postawa, a ogólnie wszystkie czworonogi byłyby krótkonogie i poruszałyby się jak jaszczurki. Najwyraźniej ewolucja musiała jakoś reagować na czynnik grawitacyjny, ale jakie mechanizmy molekularno-komórkowe pomogły nam przystosować się do grawitacji, możemy się dopiero teraz dowiedzieć.

Makoto Furutani-Seiki (Makoto Furutani-Seiki) wraz z kolegami z Uniwersytetu w Bath oraz przy udziale badaczy z Japonii, Austrii i Stanów Zjednoczonych udało się znaleźć gen, który odpowiada za powstawanie „ trójwymiarowe" ciało u zwierząt. Gdy został wyłączony u ryb, rozwój tkanek był zaburzony, były one nieprawidłowo położone względem siebie, a całe ciało było mocno spłaszczone w kierunku siły grawitacji. Jeśli to nie zadziałało w hodowanych komórkach ludzkich, przestawały się one łączyć w klastry wolumetryczne. W artykule w Nature autorzy piszą, że ten gen, zwany YAP, służy jako regulator maszyny molekularnej, która kontroluje siły mechaniczne w komórkach i pomiędzy komórkami – prawidłowe rozłożenie takich sił jest niezbędne do wytworzenia większości narządów i części ciała. Z grubsza mówiąc, dzięki YAP możemy oprzeć się grawitacji i generalnie mamy mniej lub bardziej obszerne, a nie płaskie ciało.

Jak dokładnie działa gen antygrawitacyjny, jak i kiedy się włącza oraz jakie inne geny są pod jego kontrolą, musimy się jeszcze dowiedzieć. Dalsze eksperymenty nie tylko ujawnią, dlaczego wyglądamy tak, jak wyglądamy teraz, ale także pomogą opracować niezawodne metody tworzenia sztucznych narządów. Kontrolując układ genetyczny odpowiedzialny za „obfitość” narządu, możemy np. wyhodować w laboratorium wątrobę lub nerkę odpowiedniej wielkości, która nie będzie się różnić od prawdziwych – w celu późniejszego przeszczepienia ich do wymienić zepsute.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Antykryzysowe sterowniki LED FDL-65 firmy Mean Well

▪ elegancki kołnierz

▪ Sztuczna inteligencja będzie przewidywać burze magnetyczne

▪ Szybkość przesyłania danych podwoi się

▪ Komputer wielofunkcyjny Dell XPS 27

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Regulatory prądu, napięcia, mocy. Wybór artykułów

▪ artykuł Gimp pull. Popularne wyrażenie

▪ Ile serc ma ośmiornica? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Bezpieczeństwo pracy pracowników gastronomii

▪ artykuł Automatyczne przełączanie i dopasowywanie urządzenia. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Gotowanie karmelu z palonego cukru. Doświadczenie chemiczne

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