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緊急停止装置。 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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提案されたデバイス(その図は図1に示されています)は、電圧が所定のしきい値を超えると負荷をネットワークから切断し、しきい値を下回ると自動的に再び接続します。

非常停止装置
図。 1

このデバイスの基礎は、ディニスタ上の 1 つの緩和 RC 発振器です。2 つ目は VS3 と要素 R2、R2、C7 にあり、4 つ目は VS2 と R4、C2012 にあります。 これらは、充電プロセス中に、コンデンサ C6 (最初の発電機) と C26 (XNUMX 番目の発電機) の電圧が、対応する発電機の開放電圧に等しい値に達した瞬間にパルスを形成します (このような発電機の動作に関する詳細は、発電機については、『ラジオ』XNUMX年第XNUMX号、XNUMXページ掲載の記事「省エネ型蛍光灯の詳細から」で読むことができます。

発電機は、平滑コンデンサ C1 を備えたダイオード整流器 VD1 によって電力を供給されます。 抵抗 R1 は、デバイスがネットワークに接続されているときのこのコンデンサの充電電流のサージを制限します。 その電圧がしきい値を下回る場合、最初の発電機 (ディニスタ VS1 上) が抑制され、2 番目の発電機 (VS3 上) が動作し、そのパルスがトライアック VSXNUMX を開きます。 繰り返し周波数が非常に高い (数百ヘルツ) ため、トライアックは主電源電圧の各半サイクルの開始時に開きます。 保護負荷はトライアックと直列に接続されているため、ほぼすべてのネットワーク電圧がそれに供給されます。

ネットワーク電圧が設定されたしきい値を超えると、最初の発電機が動作を開始します。 ダイオード VD2 を通るパルスがコンデンサ C3 を充電し、トランジスタ VT1 が開きます。 その結果、コンデンサC4の電圧はトランジスタのコレクタ-エミッタの飽和電圧(数分の3ボルト)まで低下し、3番目の発電機が動作を停止し、閉じたトライアックVSXNUMXが負荷をネットワークから切り離します。 主電源電圧がしきい値よりも低くなると、デバイスは元の状態に戻り、主電源電圧が再び負荷に供給されます。 デバイスの応答しきい値は、トリミング抵抗 RXNUMX によって設定されます。

非常停止装置
図。 2

プリント基板の図面を図に示します。 装置を装着した状態を図2に、装置を装着した状態を図2に示します。 2. 固定抵抗 - MYAT、P3-1。 S4-2、トリマー - SPZ-23a、コンデンサ C19 および C1 - 輸入酸化物、C3 および C2 - フィルムシリーズ MSC またはセラミック K4-10 (静電容量は 17 ~ 0,015 μF の範囲にすることができます)。 DB0,033 ディニスタ、3N1 ダイオード、PN4007A トランジスタ、および図に示されている公称値のコンデンサ C2907、C1、C2 は、これらの要素が良好である限り、故障した省エネ CFL (コンパクト型蛍光灯) から取得できます。作業順序。 コネクタ X4 - ネジ端子台 X1B977 (DG04C-B-25P) は、04 V の電圧および負荷電流以上の接点を流れる電流で動作できる他の類似のものと置き換えることができます。 実装された基板は絶縁材でできた筐体に入れられ、ホットメルト接着剤で固定されます。

非常停止装置
図。 3

ヒートシンクのない SCR を使用すると、デバイスは最大 200 W の負荷を保護するために使用できます。 適切なヒートシンクを使用すると、2 kW に達する可能性があります。 TS106-10-8 トライアックを、このシリーズの他の製品、または許容電圧が少なくとも 138 V の輸入シリーズ VT139、VT15、MAS600 に置き換えます。動作中、負荷によって消費される電流が保持電流より大きくなければならないことに注意してください。トライアックの電流が増加しないと、デバイスが動作しなくなり、不安定になります。

著者:I。アレクサンドロフ

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