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증가된 주전원 전압으로부터 무선 전자 장비를 보호합니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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우리 시대의 네트워크 전압 증가 (및 감소)는 흔히 발생합니다. 네트워크는 문자 그대로 다양한 임펄스 노이즈로 "붐비고" 주전원 전압의 "스파이크"가 300V 이상을 초과합니다. 농촌 지역의 상황은 더욱 심각하다.

긴급 상황으로 인해 필요한 220V 대신 소비자가 350V 이상을 사용할 수 있습니다! 180~260V 이내의 주전원 전압은 예외가 아닌 규칙입니다.

이 상황에서 가장 민감한 것은 무선 전자 장치(RES)입니다. 따라서 주전원 전압의 상승 가능성으로부터 RES를 보호해야 합니다.

조립된 구조물 중 하나는 3USCT TV와 함께 수년 동안 성공적으로 작동되었습니다. 회로는 매우 간단하지만(그림 1), 주전원 전압의 펄스 서지와 장기간 주전원 전압의 급격한 증가로부터 TV를 보호하는 데 매우 효과적입니다.

증가된 주 전압으로부터 무선 전자 장비 보호

TV에서 소비되는 전력은 약 70W이며, TV(MP3 전원 모듈)의 정상 작동 범위는 약간의 여유가 있는 180~240V(175~245)입니다. 전압이 250V 이상으로 증가하면 MP TV가 고장날 위험이 있습니다. 첫 번째 고장 후보는 MP 정류기 필터(C16, C19)의 전해 커패시터일 수 있다.

주전원 전압이 250V를 초과하지 않는 한, 권선 저항 R1의 전압 강하(12,7W의 전력 소비에서 약 70V 및 주 전압 220V). 이 모드에서 저항기에서 소비되는 전력은 4W를 초과하지 않습니다. 양방향 주전원 전압 제한기는 제너 다이오드 VD1 및 VD2에 조립됩니다. 주전원 전압이 250V를 초과하면 제너 다이오드 VD1 및 VD2가 열리고 퓨즈 FU1이 끊어지면 TV(MP)의 전원이 차단됩니다.

또한 그림 1의 회로는 주전원 전압의 다양한 펄스 서지를 효과적으로 억제하여 안전한 수준으로 제한합니다.

TV의 자기 제거 회로에 대한 저항 R1의 영향은 작으며 회로에 저항 R3,3이 있어도 색상 순도에 부정적인 영향을 미치지 않습니다. 이 경우 MP 정류기 필터에 전해 콘덴서가 존재하여 전류 서지가 발생하므로 MP가 더 부드럽게 켜집니다. 표준 저항기(4,7~XNUMXΩ)에 의한 전류 제한은 매우 높은 전류 수준에서 발생하며 이는 MP 다이오드 및 커패시터의 수명을 단축시킵니다.

건설 및 세부 사항. 강력한 권선 저항 R1로서 전기 스토브의 나선형에서 나온 고저항 전선 조각을 사용했습니다. 나중에 나는 저항이 2...390 Ohms인 MLT-680 저항을 병렬 연결하여 몇 가지 유사한 저항을 더 만들었습니다.

제너 다이오드의 상황은 훨씬 더 복잡합니다. 퓨즈 FU1이 끊어진 동안 높은 안정화 전압과 (매우 중요한) 큰 허용 안정화 전류 과부하가 있어야 합니다. 적당한 가격에 적당한 것을 구입할 수 없었기 때문에 D1A 유형의 직렬 연결된 국내 제너 다이오드의 "배터리"를 제너 다이오드 VD2 및 VD815(안정화 전압 5...6,2V, 정격)로 사용하기로 결정했습니다. 안정화 전류 1A, 1초 동안의 전류 과부하는 2,8A와 같습니다. 주어진 매개변수 중 마지막 매개변수는 그림 1의 회로에 매우 적합합니다. 퓨즈가 1초보다 훨씬 빨리 소모되기 때문입니다. 처음에는 VD1과 VD2로 각각 50개씩 설치했습니다. D815A. 이 경우 클램핑 전압(각 반파장에 대한)은 다음과 같습니다.

울림 \uXNUMXd NUst + NUpr,

여기서 N은 양면 리미터의 한 가지에 직렬로 연결된 제너 다이오드의 수입니다. Upr - 다이오드 연결에서 제너 다이오드의 전압 강하(D815A의 경우 1,5V 미만) Ust - 안정화 전압(D815A의 경우 6,2V 미만).

Ust가 최대인 표본을 선택하는 데 시간을 낭비하지 않기 위해 이미 연결된 제너 다이오드 배터리의 안정화 전압을 측정했습니다. 충분하지 않은 것으로 판명되면 여러 개의 제너 다이오드를 추가하고 반대로 필요한 경우 회로에서 여분의 다이오드를 제거했습니다. 250V 이상의 주전원 전압을 수신할 수 있도록 LATR 및 추가 변압기를 사용하는 경우 시간이 많이 걸리지 않습니다[1].

설치 중에 퓨즈는 일시적으로 100W 백열등으로 교체됩니다. 전압이 250V 이상으로 증가하면 제너 다이오드가 열리고 전압이 제한되며 초과분은 백열등에 의해 꺼집니다 (이때 저항 R1은 단락됩니다). 전류계는 램프와 직렬로 연결되어 회로의 성능을 모니터링할 수 있습니다. 차가운 상태에서 전구의 필라멘트 저항은 약 40Ω이므로 제너 다이오드는 회로 설정 중 "충격" 전류 및 비상 상황으로부터 보호됩니다.

주 전압이 지속적으로 너무 높거나 종종 240V 이상으로 상승하는 경우 TV 네트워크 전선의 파손된 부분에 하나 또는 두 개의 저항기를 연결하여 TV를 보호할 수 있습니다(그림 2).

증가된 주 전압으로부터 무선 전자 장비 보호

저항이 감자 회로에 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 감자 회로(ST 15-2-220 V, L1, R3-MP-3-3)의 요소를 우회하여 MP TV 바로 앞에서 저항을 켤 수 있습니다.

저항 값은 하나의 저항기(R = R1 + R2)에 대해 R = Udrop/Ipot 공식을 사용하여 계산됩니다. 여기서 Udrop은 "소멸"되어야 하는 주 전압의 일부입니다. Ipotr은 네트워크에서 TV가 소비하는 전류입니다. 이 방법의 단점은 MP의 작동 전압 범위가 위쪽으로 이동한다는 것입니다. 170-240V 대신 190-260V가 되며 고전압 간섭과 서지가 억제되지 않습니다. 장점: 네트워크에 MP를 단순하고 부드럽게 포함합니다.

많은 수의 제너 다이오드에도 불구하고 그림 1의 회로는 매우 빠르게 조립될 수 있습니다. 제너 다이오드용 방열판은 필요하지 않았으며 퓨즈가 끊어지기 전에 예열할 시간조차 없었습니다. 이러한 제너 다이오드 "배터리"에 허용되는 전력 손실은 800W입니다!

사용되는 제너 다이오드의 수를 줄이기 위해 보호 장치는 그림 3의 다이어그램에 따라 조립됩니다. 제너 다이오드는 브리지 다이오드 정류기의 출력에 포함되어 있고 이러한 다이오드에서도 일부 전압이 떨어지기 때문에 제너 다이오드의 수가 거의 절반 이상 감소합니다. 다이오드 VD1...VD4로서 Uarb = 400V 및 허용 전류가 5A를 초과하는 강력한 다이오드를 사용할 수 있습니다. 전력 소비가 낮기 때문에 퓨즈 및 저항 R1 대신 백열등을 사용할 수 있습니다.

증가된 주 전압으로부터 무선 전자 장비 보호

네트워크 리미터의 작동을 시각적으로 모니터링하기 위해 AL307 LED는 1kOhm 퀀칭 ​​저항기를 통해 제너 다이오드 중 하나에 병렬로 연결됩니다.

회로의 단순성에도 불구하고 이러한 보호 장치는 작동 시 매우 효과적이고 안정적이며 "거짓" 경보에 민감하지 않으며 자체적으로 네트워크에 간섭을 일으키지 않습니다.

과부하로부터 전자 장치의 회로를 보호하기 위해 과도 전압 억제기라는 장치가 해외에서 생산됩니다(이에 대한 기사는 "Radioamator" 2/99 p. 31 참조). 이제 제한 제너 다이오드라고 불리는 러시아 유사품도 등장했습니다. 최대 10kW의 전력 손실을 가지며 이는 퓨즈를 끊기에 충분합니다. 감독자, 과전압 또는 저전압 감지기와 같은 장치 종류도 있습니다. 예를 들어, KR1171SP16 마이크로 회로의 작동 전압은 16V입니다. 이 전압에서 마이크로 회로의 출력 스위치가 열리고 이를 통해 자동 잠금 릴레이를 켤 수 있습니다. 전압 분배기를 통해 입력에서 켤 수 있습니다. 라디오 아마추어가 이러한 요소를 얻는 것은 여전히 ​​어렵기 때문에 기사에 설명된 장치를 사용할 수도 있습니다.

문학 :

  1. Zyzyuk A.G. 변압기 정보 // Radioamator. -1998. -#2. -p.38.
  2. 볼고프 V.A. 무선 전자 장비의 부품 및 구성 요소(설계 및 계산). -M.: 에너지. 1977.

저자: A.G. Zyzyuk

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연구자들이 간신히 얻은 셀룰로오스 섬유는 트랜지스터를 수용하는 데 필요한 강도를 가지고 있습니다. 그러나 재료의 표면은 이 목적을 위해 충분히 평평하지 않습니다. 또한 셀룰로오스는 주변 공기의 수분을 잘 흡수하여 결과적으로 부풀어 오릅니다. 이는 미세 회로의 파괴로 이어질 것입니다.

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