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주전원에서 가전 제품을 자동으로 분리하는 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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제안된 장치는 작동 모드에서 대기 모드로 전환된 후 가정용 장비를 네트워크에서 자동으로 분리합니다.

오늘날 리모콘이 장착 된 거의 모든 가정용 오디오 및 비디오 장비는 리모콘의 명령으로 꺼지면 대기 모드로 들어갑니다. 이 모드는 가전제품을 자주 사용하는 경우 매우 편리합니다. 그러나 단점이 있습니다. 첫째, 이것은 꺼져 있지만 대기 모드에 있는 장비의 추가 전력 소비입니다. 둘째, 주전원 전압 하에서 요소가 상대적으로 오래 (일, 주) 유지되어 비정상적인 비상 증가시 고장 가능성이 높아집니다.

이러한 바람직하지 않은 요소에 대한 충분한 보호는 작업 종료 후 가정용 장비를 주전원에서 완전히 분리하는 것입니다. 표준 스위치로 장치를 끄는 것이 항상 효과적인 것은 아닙니다. 일반적으로 사용되는 스위치는 한 네트워크 와이어의 간격에 설치되고 두 번째 네트워크 와이어는 항상 연결되기 때문입니다. 또한 모든 가전 제품에 전원 스위치가 장착되어 있는 것은 아닙니다. 네트워크에서 장비를 분리하고 콘센트에서 전원 플러그를 수동으로 제거하는 것은 번거롭고 불편합니다. 제안된 장치는 이러한 "작업"을 자동으로 수행할 수 있습니다. 이 장치에 연결된 장비는 작업을 완료하고 대기 모드로 전환된 후 주전원에서 자동으로 분리됩니다.

가전 ​​제품을 주전원에서 자동으로 분리하는 장치
쌀. 1 (확대하려면 클릭)

장치의 구성표가 그림에 나와 있습니다. 1. 접점 K1을 사용하여 장치에 전원을 공급하고 접점 K1.1 및 K1.2을 사용하여 XS1.3 소켓에 연결된 부하를 네트워크에 연결하는 릴레이 K1의 기본입니다. SCR VS1은 부하 전류에 비례하는 전류 센서 R6의 전압 증폭기 기능과 계전기 K1의 전원 공급 회로의 스위치 및 옵토 커플러 U1의 발광 다이오드 기능을 수행합니다.

단접합 트랜지스터 VT1에 타이머가 조립되어 일정 시간이 지나면 충전된 커패시터 C4를 트리니스터 VS1에 역극성으로 연결하고 그 결과 후자가 닫힙니다. 회로 R9, VD5 - 시작, SB1 버튼을 눌렀을 때 trinistor의 초기 개방을 위해 설계되었습니다. 장치를 켠 후 광 커플러의 광 사이리스터가 트리거 회로를 션트합니다. 이 장치는 정류기 다이오드 VD1, VD1, 제너 다이오드 VD2 및 커패시터 C3에 조립된 밸러스트 커패시터 C2이 있는 무변압기 전원 공급 장치로 전원이 공급됩니다.

시작 버튼 SB1을 짧게 누르면 주전원 전압이 장치에 공급됩니다. 장치의 전원 공급 장치의 출력에는 26V의 일정한 안정화 전압이 형성되며 회로 r9, VD5, R8, R5를 통해이 전압은 트리니 스터 VS1의 제어 전극에 공급됩니다. 이것은 릴레이 K1의 코일과 옵토커플러 U1의 방출 다이오드를 열고 에너지를 공급합니다. 릴레이가 활성화되고 접점 K1.1로 SB1 버튼의 닫힌 접점을 션트합니다. 접점 K1.2 및 K1.3은 장치의 출력 소켓 XS1을 전원 공급 장치에 연결합니다. 동시에 광 커플러의 광 사이리스터가 켜지고 시작 회로 R9, VD5를 공통 와이어로 닫습니다.

이 순간부터 커패시터 C4의 충전은 저항 R4와 개방 트리니스터를 통해 시작됩니다. 충전 시간 상수는 약 5초로 선택됩니다. 이 시간 동안 전력 공급 장치를 작동 모드로 전환해야 합니다. 트리니스터는 시동 회로에 의해 처음 켜진 순간부터 충전된 커패시터 C4를 연결한 후 다음 닫힐 때까지 열린 상태를 유지합니다. 트리니 스터를 닫는 순간 접점 바운스로부터 릴레이를 보호하기 위해 커패시터 C3이 권선과 병렬로 연결됩니다. 릴레이가 꺼지는 데 지연이 발생합니다.

커패시터 C4의 임계 전압에 도달하면 트랜지스터 VT1이 열리고 충전된 커패시터가 역극성으로 SCR에 연결됩니다. trinistor가 닫히고 릴레이 전원 회로가 열립니다. 릴레이가 꺼지고 접점 K1.1-K1.3이 열리고 방출 다이오드와 광 커플러의 광 사이리스터가 닫힙니다. 장치가 원래 상태로 돌아갑니다.

이것은 XS1 출력에 부하가 없을 때의 정상적인 장치 작동 알고리즘입니다. 소켓 XS1에 연결된 부하의 존재는 센서 R6에 교류 전압 강하를 생성하며, 그 양의 반파는 다이오드 VD6과 저항 R8, R5를 통해 trinistor의 제어 전극에 들어가 켜집니다. 양의 반주기를 갖는 트리니 스터의 이러한 포함은 충전 된 커패시터 C4의 전압에 의해 다음에 닫힐 때마다 발생합니다.

트랜지스터 VT1의 타이머를 켜는 사이에 열린 trinistor의 제어 전극에서 양의 펄스를 수신해도 trinistor의 전도 상태에 영향을 미치지 않으며 장치는 안정적인 작동 모드에 있습니다.

부하 전류를 줄이거나 끄면 진폭이 감소하거나 제어 펄스가 완전히 없어져 결과적으로 장치가 네트워크에서 분리됩니다. 셧다운 임계값은 트리머 저항 R5에 의해 설정됩니다. 전원을 끄면 기계는 즉시 새로운 작동 주기를 준비합니다.

이 장치는 실리콘 다이오드 KD105B(VD1, VD2, VD4, VD5) 및 게르마늄 D7Zh(VD6)를 사용합니다. KD105V, MD226, KD221V를 교체할 수 있습니다. 제너 다이오드 D816B(VD3)는 두 개의 직렬 연결된 KS512A, KS515A, D815D로 대체됩니다. 단 접합 트랜지스터 KT117V를 바이폴라 트랜지스터의 아날로그로 교체 할 수 있습니다 (그림 2).

가전 ​​제품을 주전원에서 자동으로 분리하는 장치
그림. 2

릴레이 K1 - REK28(세 개 그룹의 스위칭 접점이 있는 버전 KShch4.569.007, 정격 권선 전압 - 24V), 교체 시 필요한 작동 전압 및 접점의 부하 용량(최소 5A)에 따라 선택됩니다. 스위칭 전압 220V 가능.

trinistor KU103A(VS1)는 개방 상태에서 여권 전류 값이 1mA라는 사실에도 불구하고 릴레이 권선(30 ... 40mA)과 광 커플러의 방출 다이오드(5.10mA)를 통해 흐르는 전류를 전환합니다. 문제없이. KU201, KU202 시리즈의 장치로 대체됩니다. 여기에서 이러한 trinistor의 감도가 적고 안정적인 작동을 위해서는 전류 센서의 저항을 3 ... 4 Ohm으로 높이거나 감도가 더 높은 장치의 인스턴스를 선택해야 합니다. 옵토커플러 AOU103V(U1)는 AOU115B, AOU115V로 대체됩니다.

커패시터 C1 - MBGCH-1, 73V의 전압에 대해 17마이크로패럿의 용량으로 병렬로 연결된 0,47개의 커패시터 K630-2로 교체할 수 있습니다. 커패시터 C3, C50 - K29-4, 모든 커패시터로 교체할 수 있습니다. 다이어그램에 지정된 정격 전압, C50 - 비극성 K6-6V 또는 수입품에 대한 적절한 용량의 다른 산화물. 5W 전력의 저항 R16 - C5-5MV, PEV, R3 - SP4-2aM을 사용할 수 있으며 트리밍 저항 SP3, SPXNUMX, PPB로 교체합니다.

모든 요소는 155x75mm 및 2mm 두께의 보드에 배치되며 165x85x40mm 크기의 플라스틱 케이스에 배치됩니다.

나는 집에서 작업할 때 이 기계를 사용하는데, 컴퓨터, 모니터, 모뎀, 프린터가 연결되어 있다. 마우스로 "종료" 화면 버튼을 클릭하면 컴퓨터가 자동으로 꺼지고 모니터가 꺼지면 대기 모드로 들어갑니다. 기계는 이 부하(모니터 및 모뎀)에 대해 구성됩니다. 2 ... 7초 후에 네트워크 연결이 끊어집니다. SB1 버튼으로 다시 켜면 기계를 켠 다음 "시작"버튼으로 컴퓨터를 켜고 기계가 작동 모드로 들어갑니다.

기능적으로 이 장치는 수동 제어가 있는 부하에도 적용할 수 있습니다. 하나의 부하를 수동으로 끌 때 나머지는 자동으로 꺼지고 장치를 통해 전원이 공급되도록 구성할 수 있습니다.

저자: A. 쿠제마

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앤드류
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