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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 네트워크의 비상 작동으로부터 장비 보호

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현재 TV, DVD 플레이어, 컴퓨터용 일부 장비와 같은 전자 장비의 일부에는 특별한 주전원 스위치가 없으며 반드시 필요한 것은 아니지만 네트워크에 지속적으로 연결되어 있습니다. 이 경우 전기가 낭비된다는 사실과 함께 네트워크의 비상 상황으로 인해 실패할 확률이 높아집니다. 제안된 장치는 이러한 장비를 켜는 것뿐만 아니라 과전류로부터 보호하는 데에도 사용할 수 있습니다.

전자 주전원 스위치 퓨즈
그림. 1

그 계획은 그림에 나와 있습니다. 1. 부하 스위칭은 다이오드 정류기 브리지 VD3의 대각선에 포함된 강력한 필드 스위칭 트랜지스터 VT4에 의해 수행됩니다. 저항 R13, R14는 전류 센서 역할을 하는 소스 회로에 설치됩니다. 다이오드 VD6, VD7은 전압을 제한하고 커패시터 C6은 임펄스 노이즈를 억제합니다. 배리스터 RU1은 유도 부하를 전환할 때 네트워크에서 발생하는 전압 서지로 인해 트랜지스터 VT3이 고장 나지 않도록 보호합니다.

스위칭 트랜지스터 제어 장치는 트랜지스터 VT1, VT2 및 D 트리거 DD1.1에 조립되며 주파수 분배기로 1로 포함됩니다. 노드는 퀀칭 저항 R3, R1가있는 다이오드 VD2, VD2의 정류기와 제너 다이오드 VD1의 파라 메트릭 전압 안정기에 의해 전원이 공급되며 커패시터 C1은 평활화됩니다. LED HL1은 장치 입력에 주전원 전압이 있음을 나타냅니다. 부하 전원이 꺼지면 HL4 LED를 통과하는 전류가 증가하므로 빛의 밝기가 증가합니다. 부하는 다이오드 브리지 VD1와 직렬로 연결되며 퓨즈블 인서트 FU2에 의해 장치 자체와 같은 과부하로부터 보호됩니다. LED HL12는 부하에 주전원 전압이 있음을 나타냅니다. HL2 LED를 션트하는 저항 R3는 전계 효과 트랜지스터 VT1의 역전류와 바리스터 RUXNUMX을 통과하는 전류로 인해 발생할 수 있는 약한 글로우를 제거합니다.

D-flip-flop DD1.1에 주전원 전압을 적용한 후 공급 전압이 공급됩니다. 커패시터 C5는 직접 출력(핀 1.1 DD1)에서 낮은 논리 레벨 전압을 사용하여 D-플립플롭 DD1.1을 5 상태로 설정하는 펄스를 생성하도록 설계되었습니다. 이런 일이 일어납니다. 공급 전압이인가되는 순간 커패시터 C1가 충전되고 트랜지스터 VT4이 열리고 D 플립 플롭의 입력 R (핀 3)에 하이 레벨이 적용됩니다. 전계 효과 트랜지스터 VTXNUMX이 닫히고 주전원 전압이 부하에 공급되지 않습니다.

SB1 버튼을 짧게 누르면 고전압 레벨이 D-플립플롭의 카운팅 입력 C로 이동하고 직접 출력에서 ​​고레벨 상태로 전환됩니다.

트랜지스터 VT3의 채널 저항은 옴의 분수로 감소하고 공급 전압은 부하에 공급됩니다. 이후에 SB1 버튼을 누르면 D 플립플롭이 직접 출력에서 ​​로우 레벨 상태로 전환되고 트랜지스터 VT3이 닫히고 부하가 비활성화됩니다.

부하에 의해 소비되는 전류가 증가함에 따라 저항 R13, R14의 전압이 증가하고 0,55 ... 0,6 V에 도달하면 트랜지스터 VT2와 VT1 이후에 열리기 시작합니다. 높은 수준, 직접 출력에서 ​​로우 레벨 상태로 전환되므로 트랜지스터 VT3이 닫히고 부하가 비활성화됩니다. 보호 트립 전류는 14 ... 0,08A 범위에서 저항 R0,36로 설정할 수 있습니다.

트랜지스터 VT1, VT2는 정상 상태에서 닫히고 D-플립플롭은 작은 전류를 소비하기 때문에 주전원 전압이 꺼진 후 커패시터 C1은 오랫동안 충전을 유지할 수 있습니다. 저항 R3은 이를 방전시키는 역할을 합니다. 이것은 주전원 전압이 장기간(분 이상) 손실되는 동안 부하가 차단되어야 하는 경우에 유용할 수 있습니다.

전자 주전원 스위치 퓨즈
그림. 2

대부분의 부품은 단면 호일 코팅 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 배치되며 그림은 그림에 나와 있습니다. 2. 고정 저항기 MLT, S1-4, S2-23(와이어 가변 저항기 PPB-Za는 플라스틱 케이스의 벽에 설치됨), 산화물 커패시터 K50-35 또는 수입, 나머지 - K10의 사용을 위해 설계되었습니다. -17. TNR10G471K 배릭터를 FNR-10K471, FNR-07K471로, KS213B 제너 다이오드를 KS213A, 1N4743A로, RS407 다이오드 브리지를 KBL08, KBL10으로, 1N4006 다이오드를 .1N으로 교체합니다. LED는 L-4007, KIPD1 시리즈와 일정하지만 다른 발광 색상(HL2 - 녹색, HL53 - 빨강)으로 사용할 수 있습니다. KT40A 트랜지스터는 KT3107, KT3107, KT361 시리즈, KT349A 트랜지스터(KT3102, KT315, KT3102 시리즈)로 교체할 수 있지만 트랜지스터의 핀아웃 차이에 주의해야 합니다. 전계 효과 트랜지스터 SPP342N20S60의 개방 채널 저항은 5옴, 최대 드레인-소스 전압은 0,19V, 최대 드레인 전류는 600A, 펄스 전류는 최대 20A입니다. 가장 가까운 아날로그는 IRFP40, STW460NB20입니다. , 그러나 개방 채널 저항이 50 Ohm이고 최대 드레인 전류가 47 A인 더 강력한 SPW60N3C0,07을 설치할 수도 있습니다. 실험을 수행하거나 저전력 부하가 있는 장치를 작동할 때 트랜지스터 IRF47 또는 KP840 , KP707 시리즈가 적합합니다. 버튼 SB753 - 긴 플라스틱 푸셔가 있는 모든 소형 버튼(예: TD1-XEX, TD06-XBT).

다이어그램에 표시된 저항 R13, R14의 값을 사용하면 최대 75W의 부하를 장치에 연결할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 100 ... 150W의 전력을 가진 백열 램프와 같은 장치에 연결하면 전류 보호가 작동하여 켜지지 않습니다. 더 강력한 부하를 제어하려면 저항 R13의 저항을 줄여야 합니다. 보호 동작 전류의 진폭 값은 식 la = (0,55...0,6)/(R13+R14)에서 찾을 수 있습니다.

대부분의 전기 및 무선 장치는 네트워크에 연결될 때 정격 전류보다 몇 배 높은 소위 시작 전류를 소비합니다. 전류 보호가 작동하지 않으려면 트랜지스터 VT1의 이미 터 접합과 병렬로 47 ... 100 마이크로 패럿의 용량을 가진 산화물 커패시터 (이미터에 양극 단자 포함)를 설치해야합니다. 이 커패시터를 위한 자리는 보드에 제공됩니다. 입력에 고용량 커패시터가있는 스위칭 전원 공급 장치가있는 장치의 시작 전류는 저항이 3,3 ... 5,6 Ohm이고 전력이 5 ... 10 W 인 와이어 저항을 직렬로 연결하여 줄일 수 있습니다. 로드(예: C5-37, C5-16). 이것이 완료되지 않으면 부하(TV, 프린터, 모니터)가 처음 켜질 때 비교적 저전류 전계 효과 트랜지스터(IRF840 등)가 이미 손상될 수 있습니다.

저자: A. Butov, p. 쿠르바, 야로슬라블 지역; 간행물: radioradar.net

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