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UTC1240Aチップ上の短絡信号デバイス。 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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電源ユニット (PSU) で、負荷回路の短絡 (SC) に対する保護が最大出力電流を制限する原理に基づいて機能する場合、ユニットの一部の要素が長時間保護モードになっていると、過熱して故障します。 これを防ぐには、出力回路で短絡が発生した場合に可聴信号を発するなどの信号装置を電源に追加することが望ましい[1]。

UTC1240Aチップ上の短絡信号装置
図。 1

提案された短絡用の音と光信号装置のスキームを図に示します。 1. このデバイスは、ブリッジ整流器の出力に接続されているフィルタ コンデンサの電圧が少なくとも 18 V である電源ユニットに組み込まれるように設計されています (たとえば、[ で説明されている電源ユニットなど)。 2])。 この信号装置は集積回路 UTC1240A をベースに作られており、これは 220 つのスイッチング周波数の信号発生器であり、XNUMX V ネットワークによって電力供給される有線電話およびアパート通話の呼び出し装置に使用されます。マイクロ回路にはダイオード ブリッジ整流器が含まれています。ツェナー ダイオード、シュミット トリガー、クロックおよびトーン ジェネレーター、スタビライザー電圧および出力アンプ AF。

デバイスの入力 (つまり、PSU スタビライザーの出力) の電圧が 0,7 V を超える場合、トランジスタ VT1 が開き、VT3 と VT2 が閉じます。そのため、HL1 LED は点灯せず、 DA1 チップへの供給電圧がありません。 PSU 出力で短絡が発生した場合、トランジスタ VT1 が閉じ、VT3 が開き、HL1 LED が点灯し、トランジスタ VT2 が開きます。 その結果、DA1チップに電源電圧が供給され、その上に組み込まれている発電機が動作を開始し、HA1圧電セラミックサウンドエミッタがツートーンサウンドを発します。 抵抗器 R7 は発生器の発振周波数を決定し、コンデンサ C3 は音声周波数のスイッチング周波数を設定します。 コンデンサ C2 は、保護用ツェナー ダイオードと並列に、マイクロ回路の内蔵ダイオード ブリッジ整流器の出力に接続されています。 抵抗R6 - マイクロ回路の電源回路の電流制限。

UTC1240Aチップ上の短絡信号装置
図。 2

信号装置は、図に示すスキームに従って電源ユニットに接続されます。 2. ここで、A1 は PSU 電圧レギュレータ、A2 は説明されている信号デバイス、C1 は PSU フィルタ コンデンサです。 信号装置は、このコンデンサの電圧が 16 V になるとオンになり、11 V に低下するとオフになります。PSU が過負荷になると、コンデンサ C1 の電​​圧が 16 V 未満に低下する可能性があり、その場合、信号装置が故障する可能性があります。短絡時には動作しません。 これを防ぐために、信号装置にはデカップリング ダイオード VD1 と蓄積コンデンサ C1 が取り付けられています。 後者は、電源電圧が完全に失われた後、約 2 秒間デバイスが動作することを保証します。

18 V の電圧源から、デバイスは発電機の動作中に約 4 mA の電流を消費し、ブレーキがかかると 0,18 mA の電流を消費します。 サウンドエミッタ HA1 の出力の電圧振幅は、マイクロ回路に組み込まれた保護用ツェナー ダイオードの安定化電圧を超えない限り、入力電源電圧より約 3 V 低くなります。

UTC1240Aチップ上の短絡信号装置
図。 3

サウンドエミッタと LED を除くデバイスのすべての部品はプリント基板上に配置されており、その図を図に示します。 3. 抵抗 - C1-4、C1-14、MLT、RPM、コンデンサ C3 - 小型フィルム、残り - 輸入酸化物(C1 は基板と平行に取り付けられ、モーメント接着剤で接着されます)。 KD208A ダイオードを KD209、KD243、KD247、1N4001 ~ 1 N4007、UF4001 ~ UF4007 シリーズのいずれかと置き換えることができます。 2SC3199 トランジスタの代わりに、SS9011、BC547、2SC1815、2SC1845、および KT6111、KT6117 シリーズのいずれかが適しており、2SA1015 ~ 2SA992、2SA1175、BC557、MPSA43 の代わりに、KT6112、KT668 シリーズのいずれかが適しています。 交換用トランジスタを選択するときは、交換用トランジスタのピン配列が図に示されているものとは異なる可能性があることを考慮する必要があります。 3. PSU スタビライザーの入力電圧が比較的小さいため、コレクタ - エミッタ間電圧およびコレクタ - ベース間電圧の許容値が低いトランジスタを使用できます。

RL50-SR113 LED の代わりに、KIPD21、KIPD40 シリーズなどの他の連続発光を使用できます。 信号装置動作の光表示が不要な場合は、基板上にジャンパを設置することで LED を省略できます。 UTC1240A チップの代替品として考えられるのは、輸入品の L3240、LS1240、LS1240A、LS1241、PSB6520-2、PSB6521-2、PSB6523T、または国産品の KR1064PP1、KR1091GP1、KR1085PP1 です。 輸入電話機の圧電セラミック サウンド エミッタ HA1 - 4FE-610-09。 国産の ZP-1、ZP-22、HPA22A などを使用できます。信号装置に国産の超小型回路を使用する場合、圧電セラミックサウンドエミッターを逆相 UZCH 出力 - DA5 の端子 6 と 1 に接続できます。

間違いなく、このデバイスは保守可能な部品で作られており、PSU に接続するとすぐに動作します。 電源電圧が 25 ... 30 V より大きい場合は、抵抗 R6 の抵抗値を 1,2 に増やすことが望ましいです。 2,4キロオーム信号が大きすぎる場合は、抵抗をサウンドエミッタと直列に接続できます。

このデバイスは簡単に PSU 過熱センサーに変えることができます。 これを行うには、抵抗器 R1 の(図によれば)上側端子をコンデンサ C1 の正端子に接続し、抵抗器 R2 を負の TKS 値 4,7 のサーミスターに置き換えます。 10k0m。 デバイスの動作しきい値は、抵抗 R1 を選択することによって設定されます。

文学

  1. Butov A. ショートブザー。 - ラジオ、2001 年、第 10 号、p. 58.
  2. Butov A. L4960 チップ上の実験用スイッチング電源。 - ラジオ、2011 年、第 11 号、p. 27、28。

著者:A。ブトフ

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