無線電子工学および電気工学の百科事典 バイポーラ電源の電流保護デバイス。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 出力回路には過負荷や短絡に対する効果的な保護システムが存在するため、調整対象の構造と電源自体の両方の故障が防止されます。 システムは、電源の両側の電圧を瞬時にゼロに下げる必要があります。 「トリガー効果」があります。 これらの条件を満たす回路を図1に示します。 回路の動作。 初期状態では、トランジスタ VT1...VT4 は閉じています。 過負荷、ボディへの短絡、または「マイナス」の正アームが発生した場合、トランジスタ VT1 が開くと、ツェナー ダイオード VD1 が破壊され、トランジスタ VT2 が開きます。 その後、「ラッチ」システムがアクティブになります。 電流は 1 つのツェナー ダイオードを流れ、短絡が解消された後でもトランジスタ VT2 と VT3 を開いたままにします。 ダイオード VD4 および VD3 を介して、電圧がトランジスタ VT4 および VT3 のベースに供給されます。これらのトランジスタは制御信号を生成し、スタビライザーの正および負のアームの制御素子を閉じます。 ダイオードVD3およびVD4は、それぞれトランジスタVT3およびVT4の閾値素子である。 回路は長時間この状態に留まる可能性があります。 この場合、アームの出力の電圧はゼロです。これは、熱破壊が制御トランジスタを脅かさないことを意味します。 抵抗 R1 と R2 を使用すると、保護動作電流を滑らかまたは段階的に調整できます。 回路を元の状態に戻すために、ツェナー ダイオード VD1 および VD1 の電源回路を一時的に開くトグル スイッチ S2 (「戻る」) が提供されます。 基板上のレイアウトを図2に示します。 電源の独立した部分として、ほぼすべてのバイポーラ電圧源に接続できます。 回路の設定を行っています。 回路に電圧を印加し、0,6 A と 1,2 A で電流保護の信頼性を確認し、次にプラスとマイナスの短絡モード、プラス アーム ハウジング、マイナス アーム ハウジングを確認する必要があります。 同じパラメータを持つトランジスタ VT1 と VT2、抵抗 R1...R4、ツェナー ダイオード VD1 と VD2 を選択します。 34,5 V の入力電圧が 10% より大きいか小さい場合は、次の式を使用する必要があります。 Ust.stab = ウイン / 2,3; (1) R9 \u1d Uin - Ub.eVT3 - Ust.stab - UVD3 - Ub.eVT0,0011 / 2; (XNUMX) R7 + R8 \u2d 1Uin - Ub.eVT0,0085 - Ust.stab / (0,0011 - 3); (XNUMX) R7 = R7 + R8/18、(4) ここで、Ust.stabil はツェナー ダイオード VD1 および VD2 の安定化電圧、V です。 Uin - ハウジングに対する入力電圧。 UVD3 - ダイオード VD3 の両端の電圧降下。 Ub.eVT1 トランジスタ VT1 のベース-エミッタ電圧 (シリコンの場合は 0,65 V)。 R7-R9 - オーム単位。 分母の 0,0011 A は抵抗 R9 を流れる電流、0,0085 A は抵抗 R7 + R8 を流れる電流です。 この回路は、2 および 0,6 A の電流保護制限で約 1,2 年間動作します。正および負のアームでの複数の短絡や過負荷による故障はありませんでした。 要素の交換。 図に示されているトランジスタの代わりに、Uin? でトランジスタを KT361G、KT315E に置き換えることができます。 21V; ダイオード VD3、VD4 - 低電力シリコン。 抵抗 R1...R4 - ワイヤ。 S1、S2 - スイッチタイプ TP1-2。 S2 - 電流保護制限スイッチ 0,6/1,2 A。 著者: V. B. ロフチュク 他の記事も見る セクション 電源. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 世界一高い天文台がオープン
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