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ファンの運転制御装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電気モーター

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さまざまな電子機器では、低電圧ファンの動作を制御する必要がある場合があります。したがって、私の実務では、DLP プロジェクターの冷却システムが適切に機能していることを監視する必要があり、その障害が時間内に気づかれないと、取り返しのつかない結果につながる可能性があります。その結果、冷却モジュールの温度が上昇する前に、いずれかのモジュールの故障またはシャットダウンを警告する簡単なデバイスが開発されました。

このデバイス (図 1) を使用すると、標準の 12 ボルトおよび 24 ボルトのファン (クーラー) だけでなく、低電力ブラシ付き DC モーターの状態を監視できます。このデバイスの特徴は、信号がセンサー (自己リセットヒューズ F1) から受信されることです。通常の状況では、ヒューズの抵抗は小さいため、ヒューズの両端の電圧降下は小さくなります。

電子ドライバーと整流子 DC モーターを備えた両方のファンが動作すると、電源回路に短い電流パルスが流れます。これらのパルス中に、電圧パルスが自己リセットヒューズ F1 に現れ、コンデンサ C1 を介してトランジスタ VT1 のベースに供給されます。このトランジスタによるコンデンサにより、多極パルスが形成されます。

ファン制御装置
米。 1.装置の図

抵抗R2を使用するこのトランジスタの動作モードは、そのコレクタの電圧が約1Vになるように選択されるため、コンデンサC3はダイオードVD2を介して数分の2ボルトの電圧まで充電され、トランジスタVT1は閉じたままとなり、LED HL1が点灯します。オフ。トランジスタ VT1 は飽和せず、アクティブ状態を維持します。電気モーター M1 が動作すると、負極性のパルスがトランジスタ VT3 を短時間閉じます。この瞬間、電源電圧がそのコレクターに現れ、コンデンサ C2 はダイオード VD2 を介して数ボルトの電圧に充電されます。その結果、トランジスタ VT3 が開き、LED が点灯します。パルス間の時間中、コンデンサ C4 は抵抗 R2 を介して放電する時間がなく、トランジスタ VT2 は開いたままとなり、LED が常に点灯し、電気モーターの保守可能性を示します。ダイオード VD3 は、コンデンサ C1 が開状態のときにトランジスタ VTXNUMX を介して放電するのを防ぎます。

ファン電源回路に破損があるか、その機械的な停止がある場合、パルスはトランジスタ VT1 のベースに送信されず、コンデンサ C3 は抵抗 R4 を介して放電されます。その結果、トランジスタ VT2 が閉じ、LED が消灯し、誤動作を示します。ファンの電源回路に短絡がある場合も同じことが起こります。この場合、ヒューズ F1 が作動し、その抵抗が急激に増加し、抵抗 R1 が電源電圧のほぼすべてを受け取ります。トランジスタ VT1 は飽和状態になり、コンデンサ C3 は充電されません。したがって、トランジスタ VT2 は閉じられ、障害が修正されるまで LED はオフになります。この場合、コンデンサ C2 は正の電源ラインから来るノイズを抑制します。

すべての部品は片面プリント基板上に配置されており、その図を図に示します。 2. 実装基板の外観を図に示します。 3. 固定抵抗器 - C2-23、P1-4、コンデンサ - 小さなセラミックまたはフィルムが使用されます。 BC546V トランジスタは、BS3102 トランジスタ - 3102N170、BS2 または KP7000A (後者はピン配列が異なります) を置き換えて、国産トランジスタ KT107AM、KT501BM に置き換えることができます。ダイオード - 低電力整流器またはパルス、LED - 本体直径 3 ~ 5 mm、許容電流 20 mA の任意の色の低電力。 MF-R、RXE RUE、TRシリーズの自己修復ヒューズが使用可能です。ヒューズのトリップ電流は、ファンの定格電流の 1,5 ~ 2 倍である必要があります。結論として、デバイスは -20 ~ +60 の温度範囲でテストされたことに注意してください。 о10年以上問題なく動作し続けています。

ファン制御装置
米。 2.プリント回路基板の描画とその上の要素の位置

ファン制御装置
米。 3. 実装基板外観

著者: D. Derr

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