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전류 과부하, 전원 공급 회로 단락... 이 재앙으로부터 보호하기 위해 장비는 세계만큼 오래된 도구인 퓨즈를 사용합니다. 일부는 특수 홀더 홀더에 장착되고 다른 일부는 인쇄 회로 기판에 납땜되어 설계 자체를 단순화하지만 수명이 다한 "삽입물"을 서비스 가능한 것으로 교체하기가 어렵습니다.

전류 과부하, 전원 공급 회로 단락... 이 재앙으로부터 보호하기 위해 장비는 세계만큼 오래된 도구인 퓨즈를 사용합니다. 일부는 특수 홀더 홀더에 장착되고 다른 일부는 인쇄 회로 기판에 납땜되어 설계 자체를 단순화하지만 수명이 다한 "삽입물"을 서비스 가능한 것으로 교체하기가 어렵습니다.

최근에는 세 번째 유형의 퓨즈인 자가 재설정 퓨즈가 널리 보급되었습니다. 멋진 피닉스 새처럼 전기 및 무선 장비용 보호 제품은 "자체 재생"이 가능합니다. 그러나 마술이 아니라 전기 전도성 카본 블랙 입자 덩어리가 두께에 분산되어 있는 결정질 폴리머를 기반으로 만들어진 플라스틱으로 만든 과부하 방지 플레이트의 특별한 특성 덕분입니다. 이러한 플레이트의 두 평면은 금속으로 코팅(스프레이)되고 와이어 또는 테이프 리드가 장착되어 있습니다.

정상적인 작동 조건에서 플라스틱에 분산된 탄소 입자는 서로 접촉하고 분사된 전극과 접촉하여 lpa6에 대한 다중 병렬 직렬 전기 전도성 경로를 생성합니다(그림 1a). 그러나 전류 과부하가 발생하면 피닉스 퓨즈 플레이트가 가열됩니다. 폴리머가 비정질 상태로 전환되고 플라스틱 부피가 급격히 증가하여 탄소 입자를 밀어내므로 매우 적은 수의 전도성 사슬만 보존됩니다(그림 1b).

피닉스 재설정 가능 퓨즈
그림 1. 자체 재설정 퓨즈가 작동하기 전(a)과 작동 후(b)의 과부하 방지판 다이어그램: 1 - 전극(금속 코팅); 2 - 결정질 폴리머를 기반으로 한 플라스틱; 3 - 전기 전도성 카본 블랙 입자: 4 - 전도성 사슬; 5 - 출력

따라서 과부하 방지판의 오믹 저항은 온도에 따라 급격히 증가하며 이는 온도에 따라 달라집니다(그림 2). 결과적으로 전기 회로가 실질적으로 연결 해제됩니다. 장비를 보호하는 이 상태는 무기한 지속될 수 있으며, 이는 미세한 누설 전류(lyr)에 의해 유지됩니다.

피닉스 재설정 가능 퓨즈
그림 2. 피닉스 퓨즈의 저항에 대한 온도의 영향에 대한 일반적인 그래프

다양한 자체 재설정 퓨즈 중에서 라디오 아마추어 사이에서 가장 인기있는 것은 "피닉스"입니다. 이 퓨즈에는 약어 MF-R (또는 MF-S)과 최대 작동 전류를 A의 3 분의 XNUMX로 표현하는 숫자가 포함됩니다 (참조 테이블). 이는 세 가지 일반적인 버전으로 생산됩니다(그림 XNUMX). 충전 중 단락 및 과열로부터 배터리를 보호하도록 설계된 수정에는 테이프 단자가 장착되어 있습니다.

피닉스 재설정 가능 퓨즈
쌀. 3. 와이어(a, b) 및 스트립(c) 리드가 있는 자체 재설정 퓨즈

와이어 퓨즈가 있는 퓨즈와 마찬가지로 "phoenix"의 속도는 Inom에 대한 과부하 전류의 다중성에 크게 좌우됩니다. 예를 들어 일반적인 MF-R040은 6A에서 0,1초 만에 작동하고 10,5A에서는 XNUMX배 더 빠르게 작동합니다.

전류 과부하의 원인이 제거되면 "피닉스" 퓨즈가 일정 시간 동안 냉각되어 원래 작동 상태로 돌아갑니다. 물론 이러한 자가 치유 과정은 주변 온도의 영향도 받습니다.

이러한 특정 퓨즈로 부하 회로를 보호하는 경우 LED(그림 4)를 사용하여 최소한 상태에 대한 가장 간단한 신호를 도입하는 것이 좋습니다. 부하 회로의 서비스 가능성은 HL1의 발광으로 판단할 수 있습니다. 보호적으로 꺼지면 LED 표시기에 공급되는 전압이 급격히 떨어지며 HL1이 꺼집니다. 회로의 손상을 제거하고 피닉스를 냉각시키면 후자의 전기 전도성이 다시 높아집니다. 기능 복원 및 퓨즈 작동 준비 상태를 나타내는 지표는 LED 조명의 재개입니다.

피닉스 재설정 가능 퓨즈
그림 4. 퓨즈 상태를 나타내는 LED - "Phoenix"

"피닉스" 퓨즈의 특성은 부하를 주기적으로 켜기 위한 매우 간단한 회로 차단기 설계에 사용될 수 있습니다(그림 5a). 전원이 공급되면 스위치 SA1은 접점 1와 2를 닫는 전자기 릴레이 K1의 권선이 있는 컬렉터 회로에서 복합 트랜지스터 VT4-VT5의 잠금을 해제합니다. 전류가 퓨즈 FU1을 통해 흐르기 시작하고 램프 EL1은 "피닉스"에 중요한 크기입니다. 과부하 방지 플레이트가 예열될 때까지 기다린 후 퓨즈가 트립되어 복합 트랜지스터가 켜지고 그에 따라 릴레이 권선 K1의 전원이 차단됩니다. 접점 4와 5가 열리고 부하(램프 EL1)가 차단됩니다. 플레이트가 냉각된 후(따라서 "피닉스"의 자가 치유) 복합 트랜지스터 VT1-VT2가 다시 열리고 전체 프로세스가 반복됩니다.

피닉스 재설정 가능 퓨즈
쌀. 5. 전구 디스플레이 또는 기타 부하를 주기적으로 켜기 위한 기계의 전기 회로도 및 의사 인쇄 회로 기판

가장 일반적인 MF-R 및 MF-S 시리즈의 자체 복원 퓨즈의 주요 특성

브레드보드에서 이러한 자동 기계의 회로도 작동을 디버깅하는 것이 좋습니다. 전원으로는 소형 4볼트 배터리를 사용하는 것이 바람직하다. 램프(또는 램프 그룹)는 3,5-4V의 전압과 약 1A의 전류에 맞게 설계되어야 합니다.

이러한 부하를 전환하려면 권선 저항이 9Ω인 RES-30 계전기가 이상적입니다. 또한 EL1 램프 대신 두 개의 병렬 연결된 MLT-2 10Ω 저항기로 구성된 저항기를 납땜하는 경우 두 번째 상시 개방형 릴레이 접점(회로도에 표시되지 않음)을 사용하여 조명 주전원에서 전원을 공급받는 더 강력한 램프 또는 가정용 전기 제품.

이미 디버깅된 기계를 장착하기 위한 보드는 단면 포일 PCB 또는 getinax로 쉽게 만들 수 있습니다. 보드의 의사 인쇄 도체에 필요한 윤곽은 포일을 절단하여 절연 베이스까지 얻을 수 있습니다.

저자: P.Yuriev

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