メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

電子ヒューズ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線デザイナー

記事へのコメント 記事へのコメント

ご存知のとおり、緊急電流過負荷に対する保護を提供しないさまざまな電流源が数多くあります。これらは、ほぼすべてのガルバニ電池とバッテリー、ほとんどのバッテリーとそれらからのバッテリー、最も単純なスキームに従って組み立てられたネットワーク電源などです。多くの場合、このような電源は、オペレータの監督なしで負荷に長時間電力を供給するために使用されます。

何らかの理由で負荷によって消費される電流が大幅に増加すると、当然のことながらそのような電源の過熱とその故障が発生し、場合によっては非常に深刻な結果をもたらします。 以下に説明するデバイスは、回路内で過負荷が発生した場合に負荷を DC 電源から自動的に切断し、緊急状態を示すように設計されています。 この XNUMX 極は、ヒューズと同様に、負荷回路のプラス線の断線に含まれています。

電子ヒューズ(図1)は、VT4VT3トランジスタ、電流測定抵抗R2、VT1VT2ジニスタのトランジスタアナログ、およびシャントトランジスタVT5をベースにした強力な複合スイッチング素子で構成されています。

電子ヒューズ

電源がオンになると、複合トランジスタ VT4VT3 が開き、抵抗 R1 とトランジスタ VT4 のエミッタ接合に電流が流れます。 残りのトランジスタは閉じたままになります。 負荷には定格電圧が供給され、定格電流が流れます。

過負荷が発生すると、電流測定抵抗器の両端の電圧降下が十分になり、ディニスタのアナログが開きます。 これに続いて、トランジスタVT5が開き、トランジスタVT4のエミッタ接合を分路する。 その結果、トランジスタ VT5 と VT4 が閉じ、負荷が電源から切り離されます。 負荷電流は急激に減少しますが、ディニスタのアナログはオープンのままです。

ヒューズは無期限にこの状態のままになる可能性があります。 抵抗器 R1 の抵抗値によって決まる残留電流が負荷を流れます。つまり、公称値の 3 分の 1 です。 閉じたトランジスタ VTXNUMX の両端の電圧降下により、LED HLXNUMX が「クラッシュ」状態になります。

過負荷の原因を取り除き、負荷を通常モードで動作させるには、電源を短時間遮断するか、負荷を切り離す必要があります。

図に示されている部品の定格で、ヒューズには次のものがあります。 特長:

  • 定格供給電圧。 12時
  • 定格負荷電流、A ...... 1
  • 動作電流、A ...... 1,2
  • ヒューズが切れた後の負荷の残留電圧、V ...... 1,2
  • 公称モードでのヒューズ両端の電圧降下、mV ...... 750

[1] で説明されているヒューズと比較したこのヒューズの利点は、スイッチング素子をより確実に閉じることができることです ([5] のオープンで飽和したトランジスタ VT1 の両端の電圧がオープン トリニスタ VS1 の電圧よりも大幅に低いためです)。さらに、検討中のヒューズのスイッチング素子での電圧降下は、比較対象のヒューズよりもはるかに小さくなっており、これはヒューズの中にさまざまな構造のトランジスタを使用することによって実現されています[2]。

このデバイスは、45x45 mm のプリント基板に簡単に配置できます (図 2)。 図に示すように、トランジスタ VT3 を使用するのが最適です。 これを他の強力なトランジスタに置き換えようとすると、ヒューズ両端の電圧降下が増加しました。

電子ヒューズ

保護回路には厳密に定義された極性のヒューズを含める必要があります。 これには、その結論に適切なマークを付ける必要があります。

文学

  1. エサウロフ N. 調整可能な電子ヒューズ。 - ラジオ、1988 年、第 5 号、p. 31,32。
  2. Golovatsky V. A. et al. 二次電源の供給源。 - M.: ラジオと通信、1990 年、p. 86.

著者:O。Sidorovich、リヴィウ、ウクライナ

他の記事も見る セクション アマチュア無線デザイナー.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

電子の結晶 16.07.2021

ETH チューリッヒの研究者チームは、歴史上初めてウィンガー結晶を観察しました。 この発見は、凝縮物質物理学における聖杯にすぎないと説明されています。

1934 年、Eugene Wigner は、物質内の電子が、相互の電気的反発により、理論的には規則的で結晶構造に配列できることを示唆しました。 ほぼ 90 年間、この予測は理論の形で存在し、実験的に証明されたのはごく最近のことです。 スイスの科学者は、電子だけで構成された結晶を実際に固定することができました。

この理論を証明するためのこれまでのすべての試みに伴う主な問題は、材料に極度の低温と少数の自由電子が必要なことでした。 新しい実験の過程で、わずか XNUMX 原子の厚さの二セレン化モリブデンの層を作成することが可能になりました。 これにより、電子は XNUMX つの平面内でのみ移動し、その数は XNUMX つの透明なグラフェン電極に印加される電圧に依存し、その間に半導体がありました。

材料は絶対零度より数度上まで冷却され、電子の成層は20ナノメートルを超えなかったため、顕微鏡でそれらを研究することができました。 研究者らは、特定の周波数の光を使用して半導体層の励起子を励起することにより、電子の規則的な配置が可視化されることを達成し、これによりウィグナー結晶を見ることが可能になりました。

その他の興味深いニュース:

▪ 家族の不祥事の恩恵について

▪ 発見された人間の発話の起源

▪ 体重を減らしたい - バニラを嗅ぐ

▪ スマホ依存症を治す方法

▪ 反物質は通常の物質のように落ちる

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトセクション 色彩と音楽のインスタレーション。 記事の選択

▪ 記事 彼の代わりにいる男。 人気の表現

▪ 記事 なぜ泉から水が出るのか? 詳細な回答

▪ アレッサンドロ・ボルタによる記事。 科学者の伝記

▪ 記事 ベータ線とガンマ線の指標。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 重力に逆らう蓄音機レコード。 フォーカスの秘密

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024