Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Perlindungan peranti pengubah daripada voltan lampau. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Perlindungan peralatan daripada operasi kecemasan rangkaian

Komen artikel Komen artikel

Pada masa ini, terdapat sejumlah besar peranti elektronik yang memerlukan kuasa berterusan daripada rangkaian: pengawasan video, peranti kawalan dan penggera, jam tangan elektronik, telefon pelbagai fungsi, peranti komunikasi tanpa wayar, dsb. Memastikan peranti sedemikian sentiasa menyala meningkatkan risiko kerosakannya. disebabkan lonjakan voltan sesalur. Selain itu, peranti bukan sahaja boleh gagal, tetapi juga menyebabkan kebakaran.

Peranti, rajah yang ditunjukkan dalam Rajah 1, direka untuk melindungi peralatan dengan bekalan kuasa pengubah daripada voltan lampau rangkaian.

Perlindungan peranti pengubah terhadap lonjakan

Apabila amplitud voltan sesalur meningkat melebihi paras yang dibenarkan, suis kuasa pada transistor kesan medan VT1 memutuskan sambungan belitan utama pengubah injak T1 daripada voltan sesalur. Ciri reka bentuk ialah jika bekalan kuasa yang dilindungi beroperasi pada beban arus rendah, contohnya, pada jam penggera elektronik atau telefon, maka ia akan terus beroperasi, kerana pengubah akan menerima sebahagian daripada voltan bekalan

Peranti ini terdiri daripada dua nod:

  • kawalan voltan keluaran pengubah pada elemen R2, R3, VD6, VD10, HL1, VU1;
  • suis kuasa voltan tinggi pada VT1, VS1, VD1...VD4, R1, R4...R6, C1...C4.

Elemen FU1 T1, L1, L2, VD11, VD14, C9 tergolong dalam bekalan kuasa yang dilindungi.

Apabila voltan dalam rangkaian tidak melebihi norma, diod zener VD10 ditutup dan LED optocoupler VU1 tidak menyala. Oleh kerana pada setiap separuh gelombang voltan sesalur yang diperbetulkan, voltan pembukaan dibekalkan ke gerbang transistor kesan medan VT1 melalui perintang R4, ia terbuka, dan lilitan utama pengubah sesalur T1 menerima voltan bekalan penuh, dari mana susutan voltan hadapan merentasi diod VD1...VD4 ditolak. sama dengan 1..2 V, dan voltan ambang untuk membuka transistor kesan medan (3.6 V).

Sekiranya voltan rangkaian meningkat, maka amplitud voltan pada penggulungan sekunder T1 juga meningkat, yang membawa kepada pembukaan diod zener VD10. Pada masa yang sama, LED optocoupler menyala. dan fototransistornya terbuka. Arus yang mengalir melaluinya membuka thyristor berkuasa rendah VS1. Ia memintas pintu VT1. transistor ditutup dan kuasa kepada belitan primer T1 terputus. Proses ini diulang pada setiap separuh gelombang voltan sesalur

Pada voltan sesalur yang diberi nilai (220 V), amplitud voltan sesalur adalah kira-kira 310 V. Jika peranti dikonfigurasikan untuk melindungi daripada voltan berlebihan melebihi 250 V, maka bekalan kuasa kepada pengubah adalah terhad apabila nilai amplitud mencapai kira-kira 352 V.

Bekalan kuasa kepada bekalan kuasa yang dilindungi tidak berhenti sepenuhnya, seperti dalam kebanyakan peranti pelindung, tetapi kuasa yang dibekalkan kepada pengubah dikurangkan. Bentuk gelombang voltan pada belitan sekunder pengubah diherotkan dan... bergantung pada magnitud overvoltage dan arus beban, ia kelihatan seperti ini. seperti yang ditunjukkan dalam Rajah.2.

Tercekik L1 dan L2 mengurangkan tahap hingar rangkaian memasuki pengubah. Di samping itu, apabila bekalan kuasa beroperasi dalam mod pengehadan kuasa, pencekik ini sedikit sebanyak mengurangkan tahap gangguan yang dijana oleh unit pelindung yang menembusi rangkaian, walaupun dalam keadaan kecemasan ini tidak penting. Oleh kerana apabila menaik taraf bekalan kuasa, voltan pada output penerusnya akan dikurangkan sebanyak kira-kira 3%, adalah lebih baik untuk menggantikan penerus utama bekalan kuasa - diod VD11...VD14 - dengan diod Schottky, yang akan meningkat voltan pada kapasitor penapis C1.2 sebanyak 9 V. Kapasitor C5...C8 digunakan untuk menghapuskan latar belakang pendaraban semasa penerimaan radio, serta untuk mengelakkan kerosakan diod Schottky, yang sangat sensitif kepada voltan songsang berlebihan. Kapasitor C1...C4 juga melawan gangguan.

Perintang R2 dan R3 mengurangkan arus melalui penerus jambatan VD6...VD9 dan hadkan jumlah arus tambahan sekiranya penebat optocoupler pecah, contohnya, semasa ribut petir. Cahaya LED HL1 semasa operasi perlindungan hampir ketara. Ia mula bersinar terang apabila bekalan kuasa dibekalkan dengan peningkatan voltan - jika unit perlindungan tidak berfungsi, sebagai contoh, VT1 Zener diod VD5 rosak; semasa operasi normal peranti, ia tidak mempunyai sebarang kesan ke atas operasi VT1, tetapi melindungi bekalan kuasa, sebagai contoh, apabila terminal pintu pagarnya disentuh dengan pemutar skru dan dalam situasi kecemasan lain.

Butiran. Tercekik L1 dan L2 adalah bersaiz kecil, industri atau buatan sendiri, dengan kearuhan sekurang-kurangnya 33 μH, direka bentuk untuk arus yang sesuai. Perintang - jenis MLT S1-4 S1-14, S2-23. Kapasitor C1...C4 adalah seramik, bersaiz kecil, untuk voltan kendalian sekurang-kurangnya 1500 V, C5 C8 adalah seramik dengan voltan kendalian 2.3 kali lebih tinggi daripada voltan pada belitan sekunder T1. Kapasitor C9 ialah kapasitor oksida biasa. Diod 1N4006 boleh digantikan dengan 1N4005,1, 4007.1N4937N243, KD258D (E...Zh), KD600G atau lain-lain dengan arus yang sepadan dengan beban dan voltan operasi sekurang-kurangnya 360 V. Diod Schottky SR60 membenarkan voltan terbalik sehingga 3 V dan purata arus diperbetulkan sehingga 360 A .Ia boleh digantikan dengan MBRD360. MBR1. Jika anda boleh menerima penurunan voltan yang lebih tinggi sedikit, anda juga boleh menggunakan diod 5819N1 yang popular. membenarkan arus diperbetulkan sehingga XNUMX A.

Transistor pop saluran n yang berkuasa. KP707V2 boleh digantikan dengan. KP707V1, KP707E1. IRFPE30. SSP3N80. BUZ80, serupa. Apabila bekerja dengan transformer berkuasa, arus dalam penggulungan utama yang melebihi 0.2 A, transistor mesti dipasang pada sink haba kecil. Apabila memasang FET, ingat bahawa ia terdedah kepada kerosakan daripada elektrik statik. Sebaliknya thyristor KU112A akan lakukan. KU112AM. Optocoupler LTV817 boleh diganti. PC817 atau serupa. Diod zener KS518 digantikan oleh 1N4746A. Jenis diod zener VD10 yang digunakan bergantung pada voltan keluaran pada belitan sekunder pengubah pada arus beban minimum dan pada voltan rangkaian maksimum yang unit pelindung akan ditetapkan. Jika pilihan diod zener adalah terhad, maka diod zener boleh laras TL431 boleh digunakan dalam litar pensuisan yang sesuai. Daripada diod zener KS515G, anda boleh menggunakan 1N4744A.

Sebagai contoh, unit pelindung berfungsi dengan pengubah industri. TP20-1. Parameternya serupa dengan TVK-110LM. Sebagai ganti T1 boleh terdapat hampir mana-mana pengubah kuasa dengan voltan keluaran pada salah satu belitan sekunder 5...40 V. Jika perlu, diod VD11...VD14 dan kapasitor C9 ditetapkan kepada voltan operasi yang lebih tinggi. Memandangkan tidak masuk akal untuk menggunakan diod Schottky dengan voltan operasi lebih daripada 100 V dalam penerus bekalan kuasa linear, penerus jambatan boleh dibuat menggunakan diod siri KD213. juga dengan penurunan voltan yang agak kecil. Pinout beberapa elemen ditunjukkan dalam Rajah 3.

Perlindungan peranti pengubah terhadap lonjakan

Apabila mengendalikan unit pelindung dengan bekalan kuasa dengan kuasa kurang daripada 10 W, adalah dinasihatkan untuk memasang perintang R1 dengan rintangan yang lebih rendah - 20...47 kOhm.

Memandangkan beberapa elemen struktur bertenaga, ikut peraturan keselamatan.

Pengarang: A.Butov, hlm. Kurba, wilayah Yaroslavl

Lihat artikel lain bahagian Perlindungan peralatan daripada operasi kecemasan rangkaian.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Ancaman serpihan angkasa kepada medan magnet Bumi 01.05.2024

Semakin kerap kita mendengar tentang peningkatan jumlah serpihan angkasa yang mengelilingi planet kita. Walau bagaimanapun, bukan sahaja satelit aktif dan kapal angkasa yang menyumbang kepada masalah ini, tetapi juga serpihan dari misi lama. Bilangan satelit yang semakin meningkat yang dilancarkan oleh syarikat seperti SpaceX mewujudkan bukan sahaja peluang untuk pembangunan Internet, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan angkasa. Pakar kini mengalihkan perhatian mereka kepada implikasi yang berpotensi untuk medan magnet Bumi. Dr. Jonathan McDowell dari Pusat Astrofizik Harvard-Smithsonian menekankan bahawa syarikat sedang menggunakan buruj satelit dengan pantas, dan bilangan satelit boleh meningkat kepada 100 dalam dekad akan datang. Perkembangan pesat satelit kosmik ini boleh membawa kepada pencemaran persekitaran plasma Bumi dengan serpihan berbahaya dan ancaman kepada kestabilan magnetosfera. Serpihan logam daripada roket terpakai boleh mengganggu ionosfera dan magnetosfera. Kedua-dua sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi atmosfera dan mengekalkan ...>>

Pemejalan bahan pukal 30.04.2024

Terdapat beberapa misteri dalam dunia sains, dan salah satunya ialah kelakuan aneh bahan pukal. Mereka mungkin berkelakuan seperti pepejal tetapi tiba-tiba bertukar menjadi cecair yang mengalir. Fenomena ini telah menarik perhatian ramai penyelidik, dan akhirnya kita mungkin semakin hampir untuk menyelesaikan misteri ini. Bayangkan pasir dalam jam pasir. Ia biasanya mengalir dengan bebas, tetapi dalam beberapa kes zarahnya mula tersekat, bertukar daripada cecair kepada pepejal. Peralihan ini mempunyai implikasi penting untuk banyak bidang, daripada pengeluaran dadah kepada pembinaan. Penyelidik dari Amerika Syarikat telah cuba untuk menerangkan fenomena ini dan lebih dekat untuk memahaminya. Dalam kajian itu, saintis menjalankan simulasi di makmal menggunakan data daripada beg manik polistirena. Mereka mendapati bahawa getaran dalam set ini mempunyai frekuensi tertentu, bermakna hanya jenis getaran tertentu boleh bergerak melalui bahan. Menerima ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Menemui kunci kepada memori kerja otak 18.10.2020

Memori bekerja - keupayaan untuk menyimpan pemikiran dalam fikiran walaupun apabila terganggu - adalah asas penaakulan abstrak dan ciri yang menentukan bagi otak manusia. Ia terjejas teruk dalam gangguan seperti skizofrenia dan penyakit Alzheimer, tetapi kadangkala boleh mengecewakan orang yang sihat.

Penyelidik Amerika di Universiti Yale telah menemui molekul utama yang membantu neuron mengekalkan maklumat dalam ingatan kerja, yang berpotensi membawa kepada rawatan untuk gangguan neurokognitif, menurut jurnal Neuron.

Memori kerja timbul daripada litar saraf dalam korteks prefrontal. Neuron menggalakkan satu sama lain untuk menyimpan maklumat "dalam ingatan". Gambar rajah ini bertindak sebagai semacam pad nota mental, membolehkan kita mengingati bahawa bawang sedang dimasak dalam kuali di dapur semasa kita sedang mencari gunting di bilik lain.

Kajian baru menunjukkan bahawa litar kortikal prefrontal ini bergantung kepada neurotransmitter asetilkolin, yang merangsang reseptor muskarinik M1 yang terletak di permukaan neuron dalam korteks prefrontal. Menyekat reseptor ini mengurangkan aktiviti neuron yang terlibat dalam ingatan kerja, manakala pengaktifan reseptor M1 membantu memulihkan aktiviti mereka. Memandangkan tindakan acetylcholine pada reseptor M1 dikurangkan dalam skizofrenia dan penyakit Alzheimer, reseptor M1 mungkin berfungsi sebagai sasaran terapeutik yang berpotensi, kata pengarang karya saintifik.

Ubat untuk rawatan skizofrenia sedang dibangunkan yang merangsang reseptor M1 ini. Ia telah pun menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam ujian klinikal awal.

Berita menarik lain:

▪ Kereta api berjalan di atas air

▪ Litar Neural Mengawal Selera Makan

▪ Mengubah pasir menjadi tanah yang subur

▪ Penukar voltan injak turun TPS62350

▪ Perancis telah mula membangunkan senjata hipersonik

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Consumer Electronics. Pemilihan artikel

▪ artikel Merakam muzik dari komputer ke perakam pita. Seni audio

▪ artikel Apa yang ada di dalam atom? Jawapan terperinci

▪ pasal Tukang Paip. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Pengawal kelembapan automatik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Memanaskan salji. eksperimen fizikal

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024