無線電子工学および電気工学の百科事典 自己リセットヒューズ、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 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 最大負荷電流 5 A のこのような「ヒューズ」の図を図に示します。 7.19。 その効率は、90 倍を超える負荷電流変化の範囲にわたって 0,5% を超えます。 無負荷時の消費電流はXNUMXmA以下です。 「ヒューズ」両端の電圧降下を減らすために、ゲルマニウム トランジスタが VT4 として使用されます。 負荷電流が許容値よりも小さい場合、このトランジスタは飽和寸前になります。 この状態は、トランジスタ VT2 が開いて飽和すると、トランジスタ VT1 と VT3 によって形成される負のフィードバック ループによって維持されます。 トランジスタ VT4 のコレクタ - エミッタ間の電圧降下は、負荷電流 0,5 A で 1 V を超えず、0,6 A で 5 V を超えません。 負荷電流が保護応答電流より小さい場合、トランジスタ VT3 はアクティブ モードになり、そのコレクタとエミッタ間の電圧はトランジスタ VT6 を開くのに十分な電圧になります。これにより、トランジスタ VT2 の飽和状態が確保され、最終的にはスイッチの導通状態が確保されます。 VT4。 負荷電流が増加すると、トランジスタ VT3 のベース電流は負になります。 OS が増加し、トランジスタ VT6 が閉じるまでそのコレクタの電圧が減少し、この時点で保護が作動します。 「ヒューズ」にとって最も不利な負荷は強力な白熱灯であり、その冷たいフィラメントの抵抗は加熱されたフィラメントの抵抗の数分のXNUMXです。 12 V (32 + 6) W の自動車ランプを使用して実行されたテストでは、ウォームアップには 0,06 秒で十分であり、「ヒューズ」はオンになった後、確実に動作モードに入ることがわかりました。 ただし、より慣性の高いランプの場合は、より高い定格のコンデンサ C2 (酸化物コンデンサではない) を取り付けることで、パルスの持続時間と繰り返し周期を長くする必要がある場合があります。 GT806A トランジスタは、同じシリーズの別のトランジスタや、任意の文字インデックスを持つ P210 などの強力なゲルマニウム トランジスタと置き換えることができます。 ゲルマニウム トランジスタが利用できない場合、または高温で動作する必要がある場合は、h2t3 > 40 のシリコン製トランジスタ (たとえば、任意の文字インデックスを持つ KT818 または KT8101) を使用し、抵抗 R5 の値を 10 kOhm に増やすこともできます。 このような交換後、トランジスタ VT4 のコレクタとエミッタの間で測定された電圧は、負荷電流 0,8 A で 5 V を超えませんでした。 「ヒューズ」を作成する場合、VT4 トランジスタをヒートシンク、たとえば 80x50x5 mm のアルミニウム板に取り付ける必要があります。 トランジスタ VT1,5 には、面積 2 ~ 2 cm3 のヒートシンクも必要です。 著者: Semyan A.P. 他の記事も見る セクション ネットワークの緊急操作からの機器の保護. 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: タッチエミュレーション用人工皮革
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