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

Peranti perlindungan lonjakan. 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

Dalam [1], peranti diterangkan yang mematikan belitan utama pengubah sesalur dengan memanaskan penderia suhu apabila voltan sesalur meningkat. Pada pendapat saya, reka bentuk ini mempunyai beberapa kelemahan: - aplikasi terhad. Ia tidak boleh digunakan untuk melindungi peralatan rumah yang mahal seperti peti sejuk, mesin basuh, TV; - inersia besar sensor, bergantung pada jarak dari tempat lampirannya ke perumahan pengubah.

Saya menawarkan versi peranti saya sendiri yang melindungi rangkaian di seluruh bilik. Peranti, rajah blok yang ditunjukkan dalam Rajah 1, terdiri daripada penerus; litar perbandingan yang mencatatkan peningkatan voltan dalam rangkaian; peranti kawalan dan kunci.

Peranti perlindungan lonjakan

Gambarajah skematik peranti ditunjukkan dalam Rajah.2. Penderia ialah sumber voltan DC yang tidak stabil, yang terdiri daripada pengubah T1, jambatan diod VD4 dan kapasitor C4.

Peranti perlindungan lonjakan
(klik untuk memperbesar)

Apabila voltan dalam rangkaian meningkat, voltan pada output jambatan VD4 meningkat. Pada nilai tertentu voltan ini, komparator DA1 diaktifkan. Isyarat keluaran pembanding disalurkan kepada input penjana (DD1.1, DD1.2) peranti kawalan, diterangkan secara terperinci dalam [3]. Pencetus RS dikecualikan daripada peranti, kerana penjana dikawal oleh komparator DA1. Elemen pensuisan (kunci) ialah triac VS1 yang disambungkan kepada penjana.

Penjana menghasilkan denyutan dengan frekuensi 10 kHz dengan kitaran tugas 10. Kitaran tugas maksimum denyutan dihadkan hanya oleh masa menghidupkan triac. Untuk KU208G, tempoh nadi kawalan mestilah sekurang-kurangnya 10 μs. Unit kawalan termasuk sumber kuasa yang dipasang pada elemen VD1, VD2, C1, R1, R2. Transistor VT2 ialah penguat kuasa nadi penjana. Tahap tinggi daripada keluaran pembanding mencetuskan penjana nadi. Pada saat permulaan, peranti menggunakan lebih banyak arus, yang pada saat pertama dikekalkan oleh voltan pada kapasitor C1. Kemudian triac VS1 terbuka dan, melalui perintang R7, transistor VT1 terbuka. Transistor terbuka VT1 memintas perintang R2, dengan itu memberikan arus bekalan yang lebih besar. LED HL1 berfungsi untuk menunjukkan bahawa beban dihidupkan. Operasi komparator DA1 diterangkan secara terperinci dalam [2]. Voltan rujukan yang digunakan pada pin 5 menetapkan ambang atas. Nilai histerisis ciri pemindahan

di mana R9' ialah rintangan bahagian atas mengikut skema (sebelum enjin) perintang R9; R9 "adalah rintangan bahagian bawah (dari enjin) perintang R9 mengikut litar. Apabila isyarat input mencapai ambang atas pembanding, iaitu Uop. Voltan logik "1" ditetapkan pada output DA0 Penjana dimatikan, thyristor VS1 kekal tertutup, dan beban diputuskan dari rangkaian. Jika selepas itu voltan input berkurangan berbanding Uon dengan nilai Ug, maka tahap output sekali lagi ditetapkan kepada "1", dan beban disambungkan ke rangkaian.Nilai histerisis, dan oleh itu ambang bawah pembanding, dikawal oleh perintang R9.

Butiran dan reka bentuk. Transformer T1 mesti direka bentuk untuk voltan penggulungan primer 380 ... 400 V. Ia boleh sama ada siap atau diubah suai. Penghalusan terdiri daripada penggulungan bilangan lilitan tambahan belitan primer, sepadan dengan 380 V. Penggulungan sekunder pengubah mesti direka untuk voltan 4 ... 5 V pada voltan sesalur yang diberi nilai (220 V).

Punca voltan rujukan Uo„ untuk pembanding DA1 boleh menjadi penstabil bagi sebarang reka bentuk (ia tidak ditunjukkan dalam rajah). Kapasitor C3 menyekat kemungkinan gangguan radio dan menambah baik bentuk voltan keluaran. Ia mesti mempunyai voltan operasi sekurang-kurangnya 500 V. Menyediakan peranti turun untuk menetapkan ambang tindak balas komparator DA1 dan memilih nilai perintang R6 untuk pengendalian triac VS1 yang boleh dipercayai.

Untuk menetapkan ambang tindak balas komparator DA1, voltan digunakan pada input peranti melalui LATR dalam toleransi rangkaian - biasanya tidak lebih tinggi daripada 240 ... 245 V. Selepas itu, nilai voltan pada kapasitor C4 diukur. Voltan dengan magnitud yang sama digunakan pada pin 5 DA1 dan ialah Uon. Kemudian, dengan mengurangkan voltan input, perintang R9 menetapkan ambang yang dikehendaki untuk menghidupkan pembanding.

Oleh kerana kerumitan relatif pembuatan transformer T1, adalah mungkin untuk menggunakan litar pembanding tanpa transformer, yang diterangkan secara terperinci dalam [4].

Dalam varian yang dicadangkan IC DD1 tidak digunakan sepenuhnya (terdapat elemen bebas). Untuk menghapuskan kelemahan ini, saya mencadangkan untuk menggantikan penjana pada IC DD1 dengan penjana mengikut litar yang ditunjukkan dalam Rajah 3 [5].

Peranti perlindungan lonjakan

Tempoh Ayunan Penjana

T=R2 • C1 • /p2.

Penjana dikawal oleh input penyekat (pin 4) daripada pin 7 komparator DA1 (Rajah 2). Apabila tahap logik "1" pada input menyekat (pin 4), penyekatan pemasa dinyahdayakan. Apabila "0" logik digunakan, penyekatan didayakan, dan pemasa beralih dari mana-mana keadaan aktif kepada pasif (mati), i.e. generasi terganggu.

Fius FU1, FU2 dalam Rajah 1 dan Rajah 2 ialah fius kediaman ("palam"). Adalah dinasihatkan untuk memasang triac KU208 pada sink haba. Daripada triac, dua thyristor KU202 boleh digunakan, menghidupkannya secara anti-selari untuk meningkatkan kuasa tersuis. Kapasitor C1 mesti mempunyai arus bocor minimum. Sekiranya perlu untuk meningkatkan kuasa yang dibekalkan oleh bekalan kuasa, nilai perintang R1 dan R2 dikurangkan, dan nilai kapasitor C1 meningkat.

Kesusasteraan

1. Milyushin A. Peranti perlindungan haba untuk jam tangan elektronik. - Radio Amatur, 1998, No. 4, P. 30.
2. Aleksenko A.G. dsb. Penggunaan litar mikro analog ketepatan. - M.: Radio dan komunikasi, 1985, 186 hlm.
3. Ivanov A. Suis pisau elektronik. - Radio, 1992, No. 5, S. 17.
4. Leontyev A. Peranti isyarat pada pembanding dua ambang. - Radio, 1992, No. 2.C.36.
5. Naiderov V.3. Peranti berfungsi pada litar mikro. - M.: Radio dan komunikasi, 1985.

Pengarang: A. Ilyin, St. Petersburg; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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

Prototaip bahasa elektronik buatan 24.11.2014

Para saintis dari Universiti Shevchenko Kebangsaan Kyiv (dengan gabungan kedua di Institut Nanoteknologi di bandar Perancis Lyon) membentangkan konsep bahasa elektronik tiruan.

Para saintis telah menghasilkan sensor yang menganalisis bahan dan menghantar maklumat tentangnya ke komputer. Menurut pengarangnya, peranti itu akan berfungsi dengan cara yang serupa dengan sekumpulan selera dan otak manusia.

Penderia adalah struktur dua dimensi tiga lapisan. Pangkalan terdiri daripada silikon, di mana lapisan bahan cecair didepositkan, yang tertakluk kepada analisis. Menutup segala-galanya di atas lapisan ketiga - kaca. Para saintis menggunakan fakta bahawa sifat konduktif sistem sedemikian (pengangkutan elektron di bawah tindakan kejadian cahaya pada kaca) bergantung pada lapisan cecair perantaraan (kedua).

Pada pendapat mereka, sensasi linguistik tipikal ditentukan oleh jenis cecair, dan sifat konduktif sistem boleh dikaitkan dengannya, yang mesti diketahui terlebih dahulu dan digunakan untuk menentukan rasa cecair.

Para saintis Ukraine percaya bahawa kerja mereka boleh digunakan dalam industri farmaseutikal dan makanan, kastam, perkhidmatan kawalan alam sekitar dan kawasan lain di mana analog tiruan bahasa manusia mungkin diperlukan.

Berita menarik lain:

▪ MSP432 dan CC3100 untuk Internet Perkara

▪ Tablet termurah

▪ Ingatan basah

▪ Berus gigi pintar ISSALEXA

▪ Camcoder rantai kunci Philips key019

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak untuk pereka radio amatur. Pemilihan artikel

▪ artikel Untuk memukau dunia dengan kejahatan. Ungkapan popular

▪ artikel Haiwan manakah yang mendorong pelari untuk bermula dari permulaan yang rendah? Jawapan terperinci

▪ Artikel Selenicereus. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penunjuk laser dalam penggera pencuri. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bekalan kuasa yang stabil, 60 volt 0,1 ampere. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

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