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자동화 장치의 변환기 K1003PP1. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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선형 LED 스케일을 제어하도록 설계된 장치는 이제 국내 K1003 시리즈 또는 수입 LM315, KIA6966S 등과 같이 비교적 저렴한 미세 회로 형태로 생산됩니다.

아래 기사에서 저자는 이러한 미세 회로의 비표준 응용 프로그램에 대한 몇 가지 옵션에 대해 설명합니다.

칩 아날로그-코드 변환기는 "발광선"(표시된 매개변수 값에 비례) 또는 "발광점"(매개변수 값이 비례)의 두 가지 모드 중 하나로 LED 스케일을 작동하도록 설계되었습니다. 척도 시작부터의 거리까지). 여러 미세 회로 - K1003PP1, UAA180, LM314-LM316은 두 모드에서 모두 작동할 수 있습니다.

변환기를 사용하는 특이한 방법은 주로 시각적 표시를 구현하는 [1, 2]로 알려져 있습니다. 동시에 특정 모드에서 입력 신호 값을 표시하는 장치는 유익한 기능만 수행합니다. 트랜스듀서의 속성을 다중 임계값 장치로 사용하면 응용 범위를 확장할 수 있습니다. 매우 명확하고 일정한 순서로 전환되는 출력에서 ​​신호를 제거하여 기본 기능을 유지하면서 다양한 외부 장치를 제어할 수 있습니다.

예를 들어 공통 K1003PP1 마이크로 회로의 1레벨 표시기 회로를 고려하십시오(그림 1). 아날로그 코드 변환기 DA1, 저항 R4-R1 및 LED HL12-HL1에 조립됩니다. LED는 17개씩 16개의 그룹으로 직렬로 연결되어 있으며 "발광 라인" 모드[3]에서 작동합니다. 핀 XNUMX의 전압에 의해 설정된 레벨에서 핀 XNUMX의 전압에 의해 설정된 레벨까지 장치의 입력 (마이크로 회로의 핀 XNUMX)에서 정전압이 증가하면 LED가 직렬로 켜지고 지속적인 발광 라인.

자동화 장치의 변환기 K1003PP1

제어 기능을 구현하려면 LED가 연결된 출력에서 ​​신호를 받아야 합니다. 트랜지스터 VT1, VT2에서 한 단계를 수행하면 경사도가 높은 스위칭 특성을 얻을 수 있습니다. "과증폭"(h1e = 21...400)이 있는 트랜지스터 VT800은 트랜지스터 VT2 - 전류 증폭기와 직렬로 연결되어 높은 전체 전달 계수와 낮은 출력 임피던스를 제공합니다.

스테이지의 작동은 양극 전원 와이어에 대한 변환기 출력 중 하나에서 가져온 신호에 의해 제어됩니다. 이 경우 저항 R5 양단의 전압 변화는 LED 양단의 전압 강하에 따라 달라지며 유형에 따라 이미 1,6 ~ 2V입니다. R5가 소비하는 전류는 작기 때문에(R5를 높이면 줄일 수 있음) 컨버터와 LED의 작동에 영향을 미치지 않습니다.

(릴레이 K1의 권선에서) 부하 양단의 전압 강하는 스위칭 기울기가 큰 공급 전압과 거의 같습니다. 장치의 출력 - 트랜지스터 VT2의 개방 이미 터 -는 트랜지스터를 통과하는 허용 전류에 의해서만 제한되는 높은 부하 용량을 갖습니다. 즉, 최소 120 옴(Upit = 12 V에서)의 옴 저항을 갖는 작동 요소, 특히 전자기 릴레이의 권선이 부하로 포함될 수 있습니다.

입력 신호 Uin이 순조롭게 증가하면 어느 시점에서 DA11 변환기의 출력 회로 5에서 HL1 LED가 켜집니다. 제어 신호가 제거된 음극의 LED를 제어 LED라고 합니다.

제어 LED가 켜지면 트랜지스터 VT1이 열리고 트랜지스터 VT2가 포화 상태로 열립니다. 가전 ​​제품, 전기 모터, 히터 등 접점이있는 외부 장치를 포함하여 릴레이 K1 (또는 다른 부하)이 트리거됩니다. 트리밍 저항 R5는 안정적인 트랜지스터 개방을 위해 전류를 설정합니다. 입력 전압이 감소하면 제어 LED가 꺼지고 트랜지스터가 닫히고 릴레이가 전기자를 해제합니다.

이러한 시스템에서 응답 임계값을 변경하려면 저항 R5의 출력 A를 다른 LED로 전환하고 이 저항을 조정하는 것으로 충분합니다. 따라서 응답 임계값은 척도 단계의 배수만큼 변경됩니다. 물론 저항 R2, R3 또는 변환기의 입력 분배기를 사용하여 더 정확한 설정이 배제되지 않습니다.

어쨌든 눈금에서 강조 표시된 제어 LED는 예를 들어 다른 색상으로 시각적으로 편리한 임계값 수준 표시기 역할을 합니다. 제어 매개 변수에 대한 피드백이 장치에 도입되면 기성품 자동 제어 시스템이 제공됩니다.

실제로 허용 한계를 초과하는 일부 제어 매개변수의 값을 경고하기 위해 소리 신호 장치가 필요한 경우가 많습니다. 이렇게하려면 깜박이는 LED HL1 (예 : L-13BID)과 활성 캡슐 BF56 (그림 1, 오른쪽)에서 만든 릴레이 K1 대신 간단한 장치를 사용하는 것이 편리합니다. 이러한 캡슐(НСМ1206Х 등)에는 오디오 주파수 생성기가 내장되어 있습니다. LED가 켜지면 2kHz의 주파수로 상당히 큰 신호를 방출합니다. 저항 R6은 LED가 켜진 캡슐의 전압이 마킹의 마지막 두 자리(지정된 유형 6V의 경우)에 해당하도록 선택됩니다. 다른 활성 캡슐도 사용할 수 있습니다[3].

부하 전환의 신뢰성 측면에서 릴레이 대신 사이리스터를 사용하는 것이 좋습니다. 무화과에. 2는 트라이액 VS1의 스위치가 있는 출력 노드의 다이어그램을 보여줍니다. 노드는 부하(EL1 백열 램프(또는 히터))를 켜기 위해 작동합니다. 트라이 액 VS1의 제어 전환을 통한 트랜지스터 VT2, VT1의 개방 필드는 저항 R6에 의해 제한되는 개방 전류를 흐르기 시작합니다. 트라이액이 열리고 부하를 켭니다. 트라이악이 방열판에 설치되면 부하 전력이 1kW에 달할 수 있습니다.

자동화 장치의 변환기 K1003PP1

역 버전에서 작동하는 노드의 구성, 즉 임계 입력 전압에 도달했을 때 부하를 차단하는 방식이 그림 3에 나와 있습니다. 1. 변환기의 단자 A에 신호가 없으면 트랜지스터 VT2, VT1가 닫히고 트라이 액 VS6은 저항 R1, 트라이 악의 단자 1 및 제어 전극을 통해 흐르는 전류에 의해 열립니다. 터미널 A에 신호가 나타나면 트랜지스터 VT2, VT2가 열리고 트랜지스터 VT1는 트라이 액 VS1의 출력 섹션 1 제어 전극을 분로하여 닫히고 부하 ELXNUMX을 끕니다.

그림의 다이어그램에 따라 노드를 적용합니다. 3 주전원 전압계 [1]에서 허용되지 않는 주전원 전압 증가로 가정용 장비 등의 부하를 자동으로 차단하는 장치를 얻을 수 있습니다.또한 이러한 장치는 표시기와 회로의 기능을 결합합니다 다른 유사한 것들과 유리하게 구별되는 차단기.

이 장치는 자체 복귀와 함께 작동하므로 다중 전원 서지에서는 바람직하지 않습니다. 그림에 점선으로 표시된 트랜지스터 VT3의 노드에 입력하면 3, 트랜지스터 VT3을 통한 깊은 포지티브 피드백으로 인해 장치는 래치 모드에서 작동합니다. 부하가 위에 표시된 대로 분리되고 원래 상태로 돌아가려면 12V 공급 전압을 껐다 켜야 합니다. 동일한 "래칭" 노드를 다음 다이어그램에 따라 장치에 추가할 수도 있습니다. 무화과. 2.

우리는 장치가 무변압기[1]로 만들어진 경우 회로가 있는 노드가 그림 2에 표시된다는 점에 독자의 주의를 환기시킵니다. 3 및 XNUMX에서 전체 표시기 및 측정된 신호의 소스는 주전원 전압 아래에 있습니다. 따라서 장치로 작업할 때 특정 주의 사항을 준수해야 합니다. 그러한 표시기의 공통선을 접지하는 것은 불가능합니다!

고려된 노드는 "발광 라인" 모드를 사용할 때 올바르게 작동합니다. "발광점" 모드에서는 발광점 양쪽의 모든 LED가 꺼지고 궁극적으로 고장이 발생합니다. 이 경우 올바른 작동을 달성하기 위해 예를 들어 임계값 수준을 통과할 때마다 상태를 변경하는 카운팅 트리거를 사용할 수 있습니다.

그러나 더 간단하고 보편적인 솔루션이 있습니다(그림 4의 다이어그램 참조) 이 장치에서 표시기는 HL1-HL12 LED [1]의 해당 스위치 켜기 결과로 "발광 점" 모드에서 작동합니다. . 다이오드 VD1-VDN에서 논리 노드 WIRED OR이 조립됩니다. VD1-VDN 다이오드가 연결된 DA1 칩의 출력 중 하나에 신호가 있으면 지점 A의 신호가 나타납니다. 그림의 구성표에 따라 장치가 조립되면 2, 그의 트라이악 VS1이 열릴 것입니다.

자동화 장치의 변환기 K1003PP1

VD1-VDN 다이오드는 저울의 연속 섹션을 제어하도록 켜져 있기 때문에 섹션 외부에서 장치가 꺼집니다. 즉, Uin 신호가 섹션의 첫 번째 LED(HL3)에 표시된 레벨 아래로 떨어지면 또는 마지막 LED(HL9)에 표시된 수준을 초과할 때. 즉, 이제 장치는 값의 특정 "복도"에서 XNUMX 임계 값 비교기와 유사하게 작동합니다. 다이오드 수와 변환기 출력에 대한 연결 지점을 변경하여 "복도"의 너비를 변경하고 여러 "복도"를 구성할 수도 있습니다.

경우에 따라 K1003PP1 칩이 제공할 수 있는 전체 1단계 표시가 필요하지 않습니다. 이 경우 여분의 LED를 스케일에서 제외하거나 필요한 경우 나머지 LED의 작동을 유지하기 위해 저항 R = Usd / Isd가 있는 저항으로 교체할 수 있습니다. 여기서 Usd 및 Isd는 LED의 전압과 통과하는 전류입니다. 그것 (그림 15 Icd = 1mA의 회로에 따른 장치의 경우) 결론적으로 고려 된 장치는 기사 시작 부분에서 언급 한 다른 아날로그-코드 변환기와도 작동합니다. 그들의 회로는 최대 315A의 제어 전류가 필요한 훨씬 더 강력한 트라이 액을 사용할 수 있습니다. 이를 사용하려면 KT2G (VT815) 트랜지스터를 KT6 시리즈로 교체하고 제한 저항 R2을 교체하면 충분합니다. 그림 3, XNUMX 참조) 저항이 더 낮은 다른 하나를 사용하여 트라이액이 스위칭 전압의 두 반파에서 안정적으로 열립니다. 물론 전원 공급 장치는 전압을 낮추지 않고 필요한 전류를 제공해야 하며 이는 컨버터의 정확도를 유지하는 데 중요합니다.

문학

  1. Biryukov S. K1003PP1의 두 전압계. - 라디오, 2001, No. 8, p. 32, 33.
  2. Pakhomov A. K1003PP1의 LED 스케일. - 라디오, 2001, No. З.с.43.
  3. Butov A. 신호 발생기. - 라디오, 2002년, 7호, 59페이지.

저자: A.Pakhomov, Zernograd, Rostov 지역

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