無線電子工学および電気工学の百科事典 電子回路用のサーキットブレーカー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 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 マイクロプロセッサやあまり集積されていないマイクロ回路をベースにした電子デバイスは、電源電圧パラメータの影響を受けやすくなります。 このようなデバイスの安全な動作を保証するために、保護付きの電圧安定器が使用されます。 多くの電源では、回路内での短絡や負荷電流の急激な増加が発生した場合、回路への電力供給が遮断されます。 たとえば、人気のある電圧安定器 KR142EN5 がこれにあたります。 このようなスタビライザーの「マイナス」は、保護モードでは不活性すぎることです。動作(回路への電力供給の停止)は200〜500ミリ秒後に発生し、負荷の電流変化の性質に大きく依存します-単純なスタビライザーノードは電流の急激な増加に反応するため、滑らかさが認識されないことがよくあります。 200 ミリ秒以内に保護をオンにする慣性により、所有者は非常に大きな損害を受ける可能性があります。 負荷電流の変化に 100 ナノ秒より速く応答する保護回路が文献で発表されており、これは非常に優れた指標です。 しかし、それらは多くの要素を含んでおり、アマチュア無線初心者にとっては難しいものです。 著者は、負荷の滑らかな変化でも動作する、より単純な保護を開発しました。
アマチュア無線家なら誰でも、提案された方式を繰り返すことができます。 このノードにはマイクロアセンブリ KMP201UP1A が 4 つだけ含まれており、構成は必要なく、共通のマイナス線を備えたあらゆる電源に適応します。 すべての家庭用無線電源、特に高価な電子機器アセンブリに電力を供給する電源にノードを組み込むことをお勧めします。 このデバイスは 6 ~ 0,8 V の一定の安定化電圧によって電力供給され、「通常」スタンバイ モードでは電圧源から 1 mA の電流を消費します。 リレー KXNUMX の常閉接点を介して、電源ユニット (PSU) からの電圧が保護された電子回路に供給されます。 回路の入力電圧が抵抗 R1 の分圧器によって設定された制限を超えない限り、マイクロアセンブリのピン 6 の電圧はゼロに近づきます。 設定された制限を超えるとすぐに、6/1 Un の電圧がピン 2 からサイリスタ VS3 の制御電極に供給されます。 サイリスタは開き、回路が通電されるか、アノードまたはカソード回路が切断されるまで開いたままになります。 リレーがオンしているため、保護回路への電力供給が停止されます。 この電圧降下は保護ノードによって感知されます。 センシングノードは、R1 の数 mV の増加に対する即時応答が必要な他の場合にも使用できます。 たとえば、ノードを ULF の制御回路として使用すると、入力に信号が現れると自動的にオンになる音響機能を備えたアンプが得られます。 このアプリケーションの場合、低電力リレーを DA6 のピン 1 とグランドの間に直接接続する必要があります。 負荷の開閉には短絡接点(図中のインサートは点線で示しています)を使用してください。 入力信号の感度は R1 によって調整されます。 サイリスタVS1はKU101Bで置き換え可能です。 リレー K1 は、3 ... 4 V の電圧で動作する低電力リレーです。この目的には、リード リレーが便利です。 これが入手できない場合は、自分で作ることができます。 このために、直径 200 mm の PEL トランス ワイヤを 0,1 回巻いて、常開接点を備えた低電力リード スイッチに巻き付けます。 この巻線は自作のリレーコイルとして機能し、スイッチング接点は標準的なリードスイッチ接点です。 このようなリレーは 2 ~ 4 V の低電源電圧で動作し、最大 50 mA の電流を消費します。 したがって、パルスモードで動作するように設計されており、回路内のK1を置き換えるのに非常に適しています。 固定抵抗タイプ MLT-0,5。 コンデンサ C2、C3 タイプ KM または同様のもの。 電解コンデンサC1タイプK50-6。 点線の図に示されているチェーンは、ノードをチェックし、保護を強制的にオンにするために使用されます。 保護を無効にするには、S1 ボタンを押してこの回路の電源回路を短時間遮断する必要があります。 これで、デバイスは入力電圧を再度テストし、保護をオンにする準備が整いました。 著者: A.カシュカロフ 他の記事も見る セクション 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. 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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