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負荷接続インジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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暗闇の中で照明のスイッチやコンセントを探すのは不快な作業です。 暗闇の中で光るインジケーターを見て、それに焦点を合わせると、より快適になります。 インジケーターやヒューズがオンになっていないデバイスに電力が供給されるソケットにこのようなインジケーターを装備すると特に便利です。 ヒューズ切れインジケーターを備えた改良版のデバイスを提供します。

接続された負荷のプラグとソケットが接触していない場合、インジケータは点灯せず、負荷による「パワーテイクオフ」がないことを示します。 負荷に電力が供給されている場合は青色のインジケータが点灯し、負荷に過剰な電力が供給されている場合はヒューズが切れ、赤色の点滅 LED が点灯します。

負荷接続インジケータ (PSI) は以下で構成されます (図 1):

  • 要素 VD1、VD1、R2、HL1、C1 の切れたインジケーターを備えたヒューズ FU1。
  • VD6 ダイオードの電源バイパス回路。
  • ダイオード VD4、VD5 および検出器 VD7、R2、C2 の負荷電流センサー。
  • 主要な電界効果トランジスタ VT1。
  • 要素 VD8、HL2、R4、R3、VD3 上の表示ユニット。

負荷接続インジケータ

負荷接続インジケータ

FU1 ヒューズが切れたとき、負荷が XS1 ソケットに接続されている場合、ヒューズのゼロ抵抗によって事前に分路されていた切れたインジケーターの要素に電流が流れます。 整流ダイオード VD1 はマイナスのみを通過させます

電流制限抵抗器 R1 を通って蓄積コンデンサ C1 とそれに並列接続された負荷に流れる主電源電圧の半波 - 点滅する HL1 LED。 VD1 は HL1 を逆電圧から保護し、ツェナー ダイオード VD2 は HL1 を直流過負荷から保護します。

負荷がソケット XS1 に接続されていないときは、ダイオード VD4.VD6 には電流が流れず、蓄積コンデンサ C2 が放電され、電界効果トランジスタ VT1 が閉じます。

チャネル抵抗 (ソース-ドレイン) が非常に高く、HL2 インジケーターがオフになっています。

負荷がソケット XS1 に接続されている場合、負荷電流は逆並列ダイオード VD6 と一連のダイオード VD4、VD5 を流れます。 ネットワーク配線方式によると、主電源電圧の負の半波は VD6 を通過し、正の半波は VD4 と VD5 を通過します。

抵抗 R4 とダイオード VD5 を介してダイオード VD2 と VD7 にかかる直流電圧降下は C2 に入り、電界効果トランジスタ VT0,6 のカットオフ電圧 (+1 V) を超える値まで充電します。 トランジスタ VT1 が開き、そのチャネル、並列接続された VD8、HL2、R4 を介して、電流が R3 と VD3 を流れます。 LED HL2 が明るく点灯し、負荷の接続を示します。 抵抗 R3 は電流を制限し、ダイオード VD3 は主電源電圧の逆半サイクル中の電流の流れを禁止します。 抵抗 R4 は、VT2 が閉じているときにバックライト HL1 を排除し、必要に応じて 3 ~ 8,2 kΩ の範囲で選択します。

電流センサー (VD4、VD5) の両端の直流電圧降下は、接続された負荷の電力によって異なります。 インジケーターが低電力 (1 W 未満) デバイスにも「反応」するために、回路には比較的希少な電界効果トランジスタが使用されています。 KP504A。 最大ソース・ドレイン間電圧は 240 V で、ドレイン回路の電流を最大 0,25 A まで切り替えることができます。ソースに対するゲートの制御電圧は 0 ~ 10 V です。カットオフ電圧。 KP504A は +0,6 V です。XS1 ソケットに接続される最大負荷電力は、VD4.VD6 ダイオードの制限順電流 (1,7 A) によって決まり、500.700 W を超えてはなりません。

この回路では OMLT タイプの抵抗が使用されています。 コンデンサ C1 - タイプ K50-35 または動作電圧が少なくとも 16 V の外国製品、C2 - KM。 ダイオード VD1、VD3、VD8 - KD105B、KD102A、または許容逆電圧が少なくとも 200 V のその他の小型ダイオード、VD4.VD6 - KD226V、KD226G、KD226D、VD7 - ゲルマニウム。 D2とか。 任意の文字を含む D9。 ツェナー ダイオード VD2 - 低電力、安定化電圧 3,9 ~ 5,6 V、たとえば KS139、KS147A、KS447A、KS156A。 HL1 LED は、5mm 赤色 MSD ARL-5013URC-B または黄色 ARL-5213UYC などの高輝度非点滅 MSD と交換できます。 後者の場合、コンデンサC1を省略することができる。 HL1 LED は、低電圧の緑色 (ARL-2PGC)、白色 (ARL-5213UWC)、または青色 (ARL-3214UBC) のいずれか (できれば高輝度) に置き換えることができます。

デバイスのほぼすべての要素はプリント基板上に配置されており、その図を図 2 に示します。 このボードは、電源コンセントまたはコンセントに直接接続されるアダプター スプリッター (「ティー」) に組み込まれています。 延長コードの端にあるソケットブロックの本体に「持ち運び」することができます。 電流用のヒューズ FU1。 3A - セラミック、ミニチュア。 ヘッド型ヒューズホルダーに装着します。 DPB はプラグの挿入を妨げないようにソケットの前面パネルに配置されます。 インジケータがソケットに取り付けられると、ソケットの接点に適合するネットワークワイヤが慎重に切り離され、端子クランプブロックを介してボードに接続されます。

そのため、FU1 ヒューズが切れると、XS1 ソケットに接続されている負荷回路にオープンがある場合でも、HL1 LED が点灯します。 アノード HL1 と VD4 の間に、抵抗値 2 ... 22 kOhm の 36 ワットの抵抗 Rd を接続する必要があります (プリント基板上にそのための場所が用意されています)。

著者: A.オズノビジン、イルクーツク

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