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연산 증폭기의 비교기를 사용하면 UMZCH 출력 신호의 일정한 구성 요소와 암 중 하나의 공급 전압으로부터 스피커를 보호하는 비교적 간단하고 안정적인 장치를 만들 수 있습니다. 또한 전원을 켠 후 부하 연결 지연을 제공합니다.

교류 보호 장치

보호 장치는 가장 간단한 파라메트릭 스태빌라이저 VD12R7 및 VD11R9를 통해 바이폴라 UMZCH 소스에 의해 전원이 공급됩니다. 연산 증폭기 입력은 다이오드 브리지 VD1-VD6의 대각선에 연결됩니다. 회로 R3VD1 및 R6VD2는 연산 증폭기 입력에서 바이어스 전압을 생성합니다. -0,6V-반전 및 +0,6-비 반전. 이는 비교기의 출력에서 ​​안정적인 수준의 로그 1과 릴레이 K1 및 K2를 포함하는 키 VT1VT2의 개방 상태를 제공합니다. 표시된 요소의 이 위치에서 스피커 헤드는 릴레이의 닫힌 접점 K1.1 및 K2.1을 통해 UMZCH 출력에 연결됩니다.

UMZCH의 출력 중 하나에 0V보다 큰 일정한 구성 요소가 나타나면 연산 증폭기 입력 사이의 전압 극성이 변경되고 출력에 로그 레벨이 설정됩니다. 1. 결과적으로 트랜지스터 VT2의 키. VT1.1가 닫히고 릴레이의 전원이 차단되고 접점 K2.1 및 KXNUMX이 스피커 헤드를 UMZCH 출력에서 ​​분리합니다.

전원이 켜진 후 부하 연결을 지연시키기 위해 VD7C5 회로에서 UMZCH를 사용합니다. 전원이 꺼지는 순간 커패시터 C5는 다이오드 VD8을 통해 빠르게 방전되어 다음 켜기를 위해 장치를 준비합니다.

음의 공급 전압이 실패하면 저항 R1를 통해 연산 증폭기 DA4의 반전 입력에 +4V가 공급되어 부하가 UMZCH 출력에서 ​​분리됩니다.

유사한 프로세스가 양의 전력 손실을 동반하지만, 이 경우 저항 R5를 통해 연산 증폭기의 비반전 입력에 -4V의 음의 전압이 공급된다는 유일한 차이점이 있습니다. 릴레이 K1의 권선에서 공급 전압이 제거됩니다. K2.

저자는 인쇄회로기판을 개발하지 않고 표면실장을 이용하였다. 각 ZD 15V 제너 다이오드는 직렬로 연결된 KC515A 또는 814개의 D1A, KD4001가 있는 105N2316 다이오드, KT602BM이 있는 S140 트랜지스터로 교체할 수 있습니다. 연산 증폭기 - 입력 전류가 충분히 작은 입력 전류(예: K7UD12). 릴레이는 전압 25 V 및 전류 30...10 mA용으로 설계된 권선과 함께 사용됩니다. 120V의 스위칭 전압에서 XNUMXA의 전류를 견딜 수 있는 접점.

적절하게 조립된 장치는 일반적으로 구성할 필요가 없습니다. 전원을 켤 때 지연 시간을 늘려야 하는 경우 커패시터 C5를 용량이 더 큰 다른 것으로 교체해야 합니다. 다른 UMZCH 공급 전압의 경우 저항 R7 및 R9의 값을 변경해야 합니다.

저자: M. Sapozhnikov, Ganei Aviv, 이스라엘

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