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電流または消費電力のインジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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提案されたデバイスは、220 V 照明ネットワークに接続された負荷による消費電流 (およびそれに応じて電力) を光で表示することを目的としており、ネットワーク ワイヤの XNUMX つの断線に含まれています。 デバイスの特徴 - 追加の電源が不要であり、ネットワークから電気的に絶縁されています。 これは、高輝度 LED と変流器を使用することで実現されました。

電流または消費電力インジケータ
図。 1

インジケーターの図を図に示します。 1. 変流器 T1、平滑コンデンサ C1 および C2 を備えた 1 つの半波ダイオード整流器 VD2 および VD1 で構成されます。 直列接続された LED HL4 と HL2 は最初の整流器に接続され、HL3 と HL2 は 4 番目の整流器に接続されます。 トリマー抵抗器 R1 ~ R3 は、HLXNUMX ~ HLXNUMX LED と並列に取り付けられます。 これらの抵抗を使用して、対応する LED が点灯し始める整流器の出力電流を設定できます。

負荷電流が変圧器 T1 の一次巻線を流れると、二次巻線に交流電圧が発生し、両方の整流器によって整流されます。 このインジケータは、負荷電流が 0,5 A 未満の場合、整流器出力の電圧が LED を点灯するのに十分でないように構成されています。 電流がこの値を超えると、HL1 LED (赤) が弱いですが目立つように点灯し始めます。 負荷電流が増加すると、整流器の出力電流も増加します。 負荷電流が2Aに達するとHL2 LED(緑色)が点灯し、3A以上ではHL3(青色)が点灯し、4Aを超えると白色HL4 LEDが点灯します。 。 実験によると、インジケーターは最大12Aの負荷電流まで動作可能であり、家庭環境ではこれで十分ですが、LEDを流れる電流は15 ... 18 mAを超えません。

電流または消費電力インジケータ
図。 2

変圧器を除くインジケーターのすべての要素は、片面にラミネートされたグラスファイバー製のプリント基板に取り付けられています。その図を図に示します。 2. このデバイスは調整抵抗器 SP3 ~ 19、コンデンサ - 輸入酸化物、ダイオードは低電力整流器で使用でき、LED - 必然的に輝度が向上します。

カレントトランスは小型電源(120/12V、200mA)の降圧トランスを使用しています。 一次巻線のアクティブ抵抗は 200 オームです。 この変圧器の巻線は別々のセクションに巻かれているため、再加工が簡単になります。 その一次巻線は変流器 T1 の二次巻線となり、二次巻線が取り外され、代わりに一次巻線が巻かれます。 インジケータの上記のパラメータでは、一次巻線の巻数は 121 で、ワイヤは信頼性の高い絶縁が施され、負荷によって消費される主電源電圧と電流に合わせて設計されている必要があります。 変圧器の製造には、TP-112、TP-XNUMX シリーズなどの低電力直列降圧変圧器も適しています。

インジケータスケールを校正するには、AC 電流計と、二次巻線電圧 5.6 V と最大数アンペアの電流を備えた降圧変圧器を使用できます。 調整中のデバイス、電流計、負荷はこの巻線に直列に接続されています。抵抗値10.15オーム、電力25ワットの可変抵抗器です。 負荷抵抗器の抵抗値を変更することにより、必要な電流が設定され、トリミング抵抗器がこの電流に対応する LED の点火を実現します。

電流または消費電力インジケータ
図。 3

実装基板の外観を図に示します。 3. トランスと基板を遠くに配置することができます。 変流器の一次巻線の巻数を変更することで、異なる電流表示間隔にインジケータを再構築することができます。 このデバイスを使用すると、負荷によって消費される電力を 100 W から数キロワットの範囲で表示することもできます。このためには、LED スケールを電力単位で校正する必要があります。

著者: I. ネチャエフ

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