無線電子工学および電気工学の百科事典 強力なACブレーカー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 さまざまな目的で、220 V ネットワークで動作する負荷への供給電圧を定期的にオフにする XNUMX 端子ネットワークのデバイスが必要になる場合があります。この場合、オンになると「閉じたキー」の抵抗が増加します。最小限にする必要があります。 最新の高出力 MOSFET を使用すると、この問題は比較的簡単に解決できます。 動作中に干渉を生じないデバイス (図 1) を電源線の切れ目に接続できるため、電源配線を変更できない場合に非常に便利です。 上記の回路では、白熱灯 EL1 が負荷として使用されています。 このデバイスは、12 ~ 1200 W の電力負荷で動作することができ、要件に応じて、ランプの点灯時間と一時停止の比率を個別に変更できます。 このデザインは、照明、セキュリティシステム、ヒーター、さまざまな実験の実施、またはその他の目的に使用できます。 点滅する LED [1-3] がマスターオシレーターとして使用されるため、発振周波数を調整することはできませんが、回路は大幅に簡素化されます。 長方形に近い形状のパルスが、DD1 マイクロ回路の計数入力 CN に供給されます。 561 進カウンタ デコーダ K8IE4017 (CD14 の輸入アナログ) の切り替えは、DD1 のピン 15 に到着する負極性パルスの減少に従って発生します。 電源電圧が印加されると、DD1 の R 入力 (ピン 0) に到達する正極性のリセット パルスによって 3 進カウンタ デコーダがゼロにリセットされます。 この場合、出力「1」(ピン 1)のレベルはログ「9」に設定され、IC の残りの出力(ピン 0 ~ XNUMX)ではログ「XNUMX」になります。 この場合、並列接続された電界効果トランジスタ VT3、VT4 の大きなゲート-ソース間容量を急速に充放電するには、バイポーラ トランジスタ VT1、VT2 のプッシュプル エミッタ フォロワとして実装される、十分に強力な制御カスケードが必要です。 次の計数パルスの到着により、2...6 V の電圧が、開いたバイポーラ トランジスタ VT1 を介して電界効果トランジスタのゲートに供給され、電界効果トランジスタのゲートに供給されます。彼らの全開へ。 オープン電界効果トランジスタは、ソース・ドレイン・チャネルの抵抗が低いため、ダイオード・ブリッジ VD1 の出力をバイパスし、EL12 ランプが完全な加熱で点火します。 この時点で、酸化物コンデンサ C4 は再充電されず、直列に接続されたツェナー ダイオード VD1 と LED HL2 を流れる電流が停止し、LED が消灯し、コンデンサ C3、C4 の電圧がゆっくりと減少し始めます。 ダイオード VD7 は、C4 が R4 ~ R6 を介して放電するのを防ぎます。 デカップリング ダイオード VD1 ~ VD1 のいずれも接続されていない IC DD2 のピンにログ「6」が表示される場合、共通ワイヤに対するベース VT1、VT2 の電圧はゼロに近くなります。ゲート VT0、VT3 にも 4" が設定され、電界効果トランジスタが閉じ、ランプが消えます。 抵抗器 R4 ~ R6 とダイオード VD7 を介して、蓄積コンデンサ C4 が急速に再充電され、回路 VD1、HL2 に電流が発生し、LED が点灯します。 点滅する LED HL1 の点滅は、動作電流が低いため、実際には見えません。 コンデンサ C2 は、超小型回路の入力における高周波「ノイズ」を除去し、点滅する LED のアノード出力の電圧レベルが変化するたびに明確なスイッチングを保証します。 抵抗器 R4 ~ R6 の抵抗値と電力は、コンデンサ C4 の急速充電を確保し、デバイスが広範囲の電源電圧で動作する能力を確保する必要があるという事実に基づいて選択されました。 バリスタ R7 は、強力な誘導負荷 (冷蔵庫) のオン/オフ時や雷雨時など、主電源電圧のサージ時の破壊から閉電界効果トランジスタを保護します。 詳細。 C1-4、C2-23、C2-33、MLT などの任意の永久抵抗器を使用できます。 バリスタは、FNR-14K431、FNR-20K431、FNR-10K471、またはアマチュア無線家の間で一般的な国内の CH1-1 560 V の適切なタイプです。 容量が 4 ~ 50 μF の輸入酸化物コンデンサ C35 (K50-24、K1000-2200 に類似)、漏れ電流ができるだけ低いことが望ましい。 VD2VD7 ダイオードは、KD102、KD510、KD521、KD522、D223、1N4148 シリーズのいずれかに取り付けることができます。 ツェナーダイオード VD1 は D814D、KS207V、KS212ZH、KS508A、KS512A、1N4742、BZX/BZV55C12 に装着可能です。 HL1 点滅 LED は、赤色 L36BID、L36BSRD/B、L56BID、L796BID、BR34D、L.R3330 またはその他の上記シリーズに適しています。 HL2 LED は、L383SRWT、L1503SGT、L1503SRD、L934SGC、L934SRD、L63YD、AL307、KIPD21、KIPD35 シリーズなどの類似した LED と置き換えることができます。 輸入された 8 アンペア ダイオード ブリッジ KBU08M は、KBU8J、KBU8K、RS806、およびより強力な KBPC1006、BR106、KBPC1010、BR1010 に置き換えられました。 負荷電流が 6 A の場合、少なくとも 100 cm2 の面積を持つヒートシンクに取り付ける必要があります。 整流器ブリッジは、タイプ 4EWS8S、H.A08TB08、D60A、D247A、D248A の 233 つのダイオードで構成することもできます。 KT315G トランジスタは、KT3102、KT503、KT6111、KT645、SS9013、SS9014、2SC1008、2SD1020 シリーズのいずれかと置き換えることができます。 KT361G は、KT3107、KT502、SS9015、2SA642、2SA1150、2SB1116 に置き換えられます。 少なくとも 400 V の最大ドレイン-ソース電圧に対して、オープン チャネル抵抗ができるだけ低い n チャネル電界効果トランジスタを使用することをお勧めします。BUZ210 デバイスで使用されているトランジスタのドレイン-ソース抵抗は 0,6 以下です。オープン状態のオーム。 このようなトランジスタを 1200 つ並列に接続し、指定された最大負荷電力を 3,6 W にすると、開いた電源スイッチでの電圧降下は約 20 V になり、電力損失は約 200 W になります。 このような状況では、トランジスタは少なくとも2 cmXNUMXの面積を持つ一般的なアルミニウムヒートシンクに取り付けられます。 BUZ210 の代わりに、BUZ213、BUZ216、2SK1723、2SK899、IR.P450、KP779A を使用できます。 電力損失を減らし、ヒートシンクのサイズを小さくするには、同じタイプの電界効果トランジスタを多数並列接続して使用します。 最大負荷電力が 100 W までであれば、ヒートシンクなしで電界効果トランジスタを 220 つ取り付けることができます。 標準プラスチックハウジング TO2 で作られた電界効果トランジスタのピン配置を図 XNUMX に示します。 たとえば、図 3 に示すように、装置がもう少し複雑な場合、負荷への電源電圧は夜間のみ自動的に供給されます。 フォトリレーアセンブリの感度は、抵抗器 R9 の抵抗値によって決まります。 絶縁ゲートを備えた低電力 p チャネル電界効果トランジスタには、KP301 または KP304A、2P304A シリーズのいずれかを使用できます。 フォトダイオードはFD252、FD256、FD265のように取ることができます。 適切なパラメータを持つフォトレジスタ SF3-2B、SF3-7A、SF3-16 を取り付けることもできます。 ランプ EL1 を点火するための「プログラム」は、出力 DD2 へのダイオード VD6 ~ VD1 の接続を変更することによって設定できます。 図1の図に示されているバージョンでは、IC動作の2サイクル中、ランプは1P-2V-3P-2V-1P-0Vモードで動作します。ここで、「B」はオン、「P」は一時停止です。 。 マイクロ回路 (ピン 3) の出力「4」は、デカップリング ダイオードの接続オプションでは自由のままにしておく必要があります。 デバイスの動作中、コンデンサ C11 の電圧は 2 V を下回ってはなりません。HLXNUMX LED を取り付ける前に、ピン配置を必ず確認してください。 交流回路で動作する強力なブレーカー装置の所定の回路設計バージョンを、図 1 および 3 の図に従って繰り返す必要はありません。 555 タイマー (KR1006VI1) の CMOS バージョンに基づくマイクロパワー ジェネレーター (ICL7555 など)。 低電力負荷を扱う場合は、抵抗 R1,5 ~ R2 の抵抗を 4 ~ 6 倍に増やすことができます。 経験と、提案されたデバイスをさらに改善するための実際の必要性に基づいて、他の変更を加えることができます。 文学:
著者:A.L。 ブトフ 他の記事も見る セクション その他の電気機器. 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: 交通騒音がヒナの成長を遅らせる
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