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장비가 네트워크에 연결되는 순간 오류가 발생하는 경우가 매우 많습니다. 이는 강력한 주 변압기와 고용량 평활 커패시터를 사용하는 전원 공급 장치의 펄스 전류 서지로 인해 발생합니다. 이 현상은 스위칭 전원 공급 장치에도 내재되어 있습니다.

서지 전류를 줄이는 일반적인 방법은 전원 공급 장치 입력에 고전력, 저저항 저항기를 설치한 다음 릴레이 접점을 통해 우회하는 것입니다. 그러나 이러한 방식은 자체 재설정이 느리기 때문에 주전원 전압이 주기적으로 손실되는 경우 제대로 보호되지 않습니다.

제안된 장치(그림 1)는 안정적인 장비 보호를 제공하며 모든 전원 입력에서 스위치를 켤 수 있습니다. AC 주전원(보호 장치가 1상으로 전환될 때의 위상 중 하나)에서 전원이 공급됩니다. 정류기 VD1은 안정기 커패시터 C2을 통해 연결되며, 이 커패시터의 커패시턴스는 소비되는 전류량을 제한합니다. 저항 R1는 주전원 전압을 끈 후 커패시터 C1을 방전하고 저항 R1은 (켜는 순간) CXNUMX의 초기 전류를 제한합니다.

다른 전압에서 장치에 전원을 공급해야 하는 경우 정전 용량 C1을 다시 계산해야 합니다.

파워 소프트 스타터
(확대하려면 클릭하십시오)

제너 다이오드 VD2는 공급 전압을 15V로 제한합니다. R5-C4-VD4 체인은 전원이 공급될 때 요소 DD1.2, DD1.3의 RS 트리거를 초기 상태로 설정하는 데 사용됩니다(다이오드 VD4는 전원이 공급될 때 C4를 빠르게 방전합니다). 네트워크가 끊어졌습니다). 장치가 켜지면 입력 8 DD1.2가 낮습니다.

2I-NOT 논리 요소의 경우 이 레벨은 스위칭 레벨입니다. RS 트리거의 특징은 첫 번째 제로 펄스에 의해 트리거되고 나머지에는 응답하지 않는다는 것입니다.

통합 회로 R3-C3-VD3은 켜질 때 시간 지연(약 3초)을 생성합니다. 커패시터 C3의 전하는 정류기 VD1에서 저항 R3을 통해 발생합니다(다이오드 VD3은 주전원 전압 손실 시 C3을 빠르게 방전합니다). 초기 순간에 입력 8 DD1.2는 로우이고 입력 13 DD1.3은 하이입니다. RS 트리거의 입력 신호 상태에서 DD11의 출력 1.3은 낮고 트랜지스터 VT1은 닫힙니다. 마이크로 회로 DA1의 전원이 차단되고 트라이 액 VS1이 꺼지고 전류 제한 저항 R10이 부하 Rн과 직렬로 연결됩니다. 커패시터 C4를 충전한 후 DD8의 핀 1.2이 하이 레벨로 설정됩니다. RS 트리거의 두 입력 모두에서 단일 신호는 정보 저장 모드에 해당합니다.

3초 후 DD13의 입력 1.3에 "0"이 나타나고 트리거가 전환되어 트랜지스터 VT1에 하이 레벨을 공급합니다. 트랜지스터가 열리고 DA1 칩의 LED가 켜집니다. 마이크로 회로는 양방향 전압 제로 크로싱 감지기와 트라이악 출력 회로에 광학적으로 연결된 적외선 방출 다이오드로 구성됩니다. 출력 회로 DA1은 트라이악 VS1을 엽니다(마이크로 회로의 펄스 출력 전류는 1A에 도달할 수 있지만 이 출력에는 일정한 부하를 로드할 수 없음).

사이리스터 VS1이 열리고 제한 저항 R10을 우회하며 전체 주 전압이 부하에 공급됩니다.

네트워크 오류가 발생하는 경우 커패시터 C4는 VD4를 통해 방전되고 DD8의 입력 1.2에 로우 레벨이 형성되며 트리거는 원래 상태로 돌아갑니다. 트랜지스터 VT1에는 로우 레벨이 적용됩니다.

트랜지스터가 닫히고 VS1 트라이악이 꺼지고 제한 저항 R10이 부하 회로에 연결됩니다. 네트워크가 나타나고 지연 시간(3초)이 만료되면 트리거가 전환되고 켜진 트라이악이 제한 저항을 우회합니다.

R3-C3 체인의 값을 변경하여 시간 지연을 조정할 수 있습니다.

이 장치는 91x41mm 크기의 인쇄 회로 기판으로 제작되었습니다(그림 2).

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저항 R10의 저항은 보호 장치의 최대 허용 전류를 기준으로 선택됩니다.

Triac VS1은 필요한 작동 전류에 따라 선택됩니다. 트라이액에 의해 전환되는 전류는 온도에 따라 달라진다는 점을 고려해야 합니다.

따라서 라디에이터에는 트라이액을 설치해야 합니다. DA1 칩의 하나의 출력에는 하나의 트라이악만 연결할 수 있습니다.

장치를 테스트할 때 주전원 전압은 120~270V 범위에서 다양했습니다. 이러한 넓은 범위가 필요하지 않은 경우 커패시터 C1의 커패시턴스를 절반으로 줄일 수 있습니다.

저자: V. Kalashnik, 보로네시

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