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調整可能な電子ヒューズ、0,1 ~ 1,5 アンペア。 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からの機器の保護

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このデバイスは、DC 回路を過電流や負荷回路の短絡から保護するように設計されています。 電源と負荷の間に接続されます。 ヒューズ (図 7.18) は 3 端子ネットワークの形式で作られており、35 ~ XNUMX V の範囲で出力電圧を調整できる電源と連動して動作します。

ヒューズ両端の最大合計電圧降下は、最大負荷電流で 1,9 V を超えません。 保護装置のトリップ電流は、負荷電圧に関係なく、0,1 ~ 1,5 A の範囲で連続的に調整できます。 電子ヒューズは熱安定性と速度に優れており、信頼性の高い動作を実現します。

調整可能な電子ヒューズ、0,1〜1,5アンペア
(クリックして拡大)

動作モードでは、サイリスタ VS1 が閉じ、トランジスタ VT1 のベースに流れる電流によってトランジスタ VT2、VT1 の電子スイッチが開きます。 この場合、負荷電流は電子キー、抵抗器 R3...R6 のセット、可変抵抗器 R8、および SB1 ボタンの接点を流れます。

過負荷になると、抵抗器 R3、R6、R8 の回路での電圧降下は、制御電極回路に沿って SCR VS1 を開くのに十分な値に達します。 開いた SCR はトランジスタ VT1 のベース回路を閉じ、これにより電子キーが閉じられます。 負荷回路の電流は急激に減少します。 わずかな残留電流が残り、9 V で 12 mA、35 V で 47 mA に相当します。 過負荷の原因を取り除いた後に動作モードを復元するには、SB1 ボタンを短く押して放す必要があります。その間、SCR が閉じ、トランジスタ VT1 と VT2 が再び開きます。

残留電流は、抵抗 R1,5 の抵抗を 2,5 ~ 1 倍に増やし、静電流伝達係数の大きなトランジスタ VT1 および VT2 を使用することによって低減できます。 しかしながら、抵抗器R1の抵抗値が過度に増加すると、トランジスタVT2の両端の電圧降下が増加することになる。 動作モードにおけるヒューズの両端の電圧降下の増加。

大きなリップルを持つ電源電圧では、電子ヒューズが電圧ピークでトリップするため、負荷を流れる平均電流は十分に平滑化された電圧を使用する場合よりもわずかに低くなることに留意する必要があります。 トランジスタ VT2 は、小さなヒートシンク、たとえば、端が曲がった 90x35x2 mm のジュラルミン プレート上に取り付ける必要があります。 このデバイスでは、ヒートシンクの設計と寸法を変更するだけで、金属ケース内のトランジスタを使用することもできます。 KT817B トランジスタは、KT815B KT815G、KT817V、KT817G、KT801A、KT801B、および KT805AM と KT802A、KT805A、KT805B、KT808A、KT819B...KT819G に置き換えることができます。 トランジスタの静電流伝達係数は少なくとも 45 V である必要があり、開放電圧 103 ~ 0,4 V のヒューズ KU0,6A サイリスタを使用することをお勧めします。

著者: Semyan A.P.

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