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回復不可能なヒューズとしてのツェナー ダイオード。 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 / ネットワークの緊急操作、無停電電源装置からの機器の保護

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ご存知のとおり、電源の出力過電圧から電子機器を保護する方法はいくつかあります(トランスレス電源または非安定化電源を使用する場合に特に重要です)。さまざまな保護デバイス、リセット可能ヒューズ、過電圧オーディオインジケータ、ヒューズなどです。 。

XNUMX つまたは別の保護方法の利点については多くの議論ができます (ただし、最良の保護は複数の独立したノードの同時使用に基づく複雑な保護です) が、この記事では、私がまったく「正しくない」出力方法を提供したいと思います。過電圧保護。

これは非常に簡単な方法です。 電源の出力と並列に (すぐに交換できるように、できればコネクタまたは端子台を介して)、ツェナー ダイオード (1 ~ 3 V の非常に低い電圧について話している場合はスタビスタ) が接続されています。スイッチオンのルールに従って設置されています。 ツェナーダイオードの場合、アノードは電源のマイナス極に接続され、カソードはプラス極に接続されます。

ツェナー ダイオードの選択は、ツェナー ダイオードの安定化電圧が安定化電源の出力電圧より 0,5 ~ 1 V 高いか、安定化電源の出力非安定化電圧より 1,5 ~ 2 V 高い必要があります。 IP。

多数のツェナー ダイオードとスタビスタを使った実験 (各タイプのデバイスで少なくとも 3 回繰り返し、ある程度の系統性についての結論に至った) が示したように、ツェナー ダイオードは、印加電圧が 3 mA になると内部短絡状態になります。パスポート U よりも 5 ... XNUMX V (特定のタイプに応じて) 高いSTABI。 電源の出力に並列に接続されたツェナーダイオードの短絡状態により、出力電圧が負荷機器に供給されなくなり、電源自体が短絡保護モードとなり、電源が遮断されます。出力。

プラスチックケース内のツェナーダイオードとスタビスタはほぼ瞬時に故障します(短絡が判明します)が、ガラスと金属のケース内の同様のデバイスは、印加電圧にさらされた後も長く持続します(3 ~ 10 秒後に故障します)。彼らの熱吸収機能軍団。

この方法の有効性は、KS21ZZh、KS515A-KS515G、KS433A、KS439A、KS520A、KS527A、KS533A、KS551A、KS620A、KS107A、KS11 ZA、KS119A タイプのツェナー ダイオードとスタビスタのテストによって確認されます。 これらのタイプの半導体デバイスをテストする場合、その出力は、特定のデバイスの公称安定化電圧よりも 3 ~ 5 V 高い印加電圧によって同時に影響を受けました。

ここで挙げたツェナー ダイオードとスタビスタのリストは、過負荷時に短絡することが判明していますが、完全かつ網羅的であるとは言えません。著者には、現代の産業で製造されたすべてのツェナー ダイオードをテストするという目標と機会がなかったからです。

したがって、これらの結論は、(「生存性」について適切な実験を行った後)同様の条件下で他のタイプのデバイスを使用するアイデアと可能性として理解されるべきです。

スタビスタは、電圧を安定させるために電気回路にツェナー ダイオードを含める規則とは逆方向に接続されていることに留意する必要があります。

もちろん、この方法は(主に電流が低いため)高精度の保護ノードと競合するとは主張しませんが、電源障害によって引き起こされる突然の大きな過電圧に関連する問題を回避し、電力供給されているデバイスを保護することができます。このソース。 他の保護方法と組み合わせると、この方法は生命に対する権利を持ちます。 この実験は比較的単純で気取らないものであり、これは単純なアマチュア無線設計にとって重要です。

著者: A.P. カシュカロフ

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