라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 서지 보호 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 네트워크의 비상 작동으로부터 장비 보호 [1]에는 주전원 전압이 상승할 때 온도 센서를 가열하여 주 변압기의 XNUMX차 권선을 끄는 장치가 설명되어 있습니다. 제 생각에는 이 디자인에는 다음과 같은 여러 가지 단점이 있습니다. - 적용 범위가 제한적입니다. 냉장고, 세탁기, TV와 같은 고가의 가전 제품을 보호하는 데 사용할 수 없습니다. - 부착 장소에서 변압기 하우징까지의 거리에 따라 센서의 큰 관성. 나는 방 전체에 걸쳐 네트워크를 보호하는 나만의 버전의 장치를 제공합니다. 블록 다이어그램이 그림 1에 표시된 장치는 정류기로 구성됩니다. 네트워크의 전압 증가를 등록하는 비교 회로; 제어 장치 및 키. 장치의 개략도는 그림 2에 나와 있습니다. 센서는 변압기 T1, 다이오드 브리지 VD4 및 커패시터 C4로 구성된 불안정한 DC 전압 소스입니다. 네트워크의 전압이 증가하면 VD4 브리지 출력의 전압이 증가합니다. 이 전압의 특정 값에서 비교기 DA1이 활성화됩니다. 비교기의 출력 신호는 [1.1]에 자세히 설명된 제어 장치의 생성기(DD1.2, DD3)의 입력으로 공급됩니다. RS 트리거는 장치에서 제외됩니다. 발전기는 비교기 DA1에 의해 제어됩니다. 스위칭 요소(키)는 발전기에 연결된 트라이액 VS1입니다. 발생기는 듀티 사이클이 10인 10kHz 주파수의 펄스를 생성합니다. 펄스의 최대 듀티 사이클은 트라이악의 켜기 시간에 의해서만 제한됩니다. KU208G의 경우 제어 펄스 지속 시간은 최소 10μs여야 합니다. 제어 장치에는 VD1, VD2, C1, R1, R2 요소에 조립된 전원이 포함되어 있습니다. 트랜지스터 VT2는 발전기 펄스 전력 증폭기입니다. 비교기 출력의 높은 레벨은 펄스 발생기를 트리거합니다. 시작하는 순간 장치는 더 많은 전류를 소비하며 첫 번째 순간에는 커패시터 C1의 전압에 의해 유지됩니다. 그런 다음 트라이악 VS1이 열리고 저항 R7을 통해 트랜지스터 VT1이 열립니다. 개방형 트랜지스터 VT1은 저항 R2를 우회하여 훨씬 더 큰 공급 전류를 제공합니다. HL1 LED는 부하가 켜져 있음을 나타내는 역할을 합니다. 비교기 DA1의 동작은 [2]에서 자세히 설명한다. 핀 5에 적용되는 기준 전압은 상위 임계값을 설정합니다. 전달 특성의 히스테리시스 값 여기서 R9'는 저항 R9의 계획(엔진 이전)에 따른 상부 저항입니다. R9 "는 회로에 따른 저항 R9의 하부(엔진에서) 저항입니다. 입력 신호가 비교기의 상위 임계값, 즉 Uop에 도달하면 논리 "1" 전압이 출력 DA0에서 설정됩니다. 발전기가 꺼지고 사이리스터 VS1이 닫힌 상태로 유지되며 부하가 네트워크에서 분리됩니다.그 후 입력 전압이 Uon에 비해 Ug 값만큼 감소하면 출력 레벨은 다시 "1"로 설정되고 부하가 네트워크에 연결됩니다. 히스테리시스 값, 따라서 비교기의 더 낮은 임계값은 저항 R9에 의해 조정됩니다. 세부 사항 및 디자인. 변압기 T1은 380 ... 400 V의 380차 권선 전압용으로 설계되어야 합니다. 기성품 또는 수정이 가능합니다. 개선은 4V에 해당하는 5차 권선의 추가 권선 수로 구성됩니다. 변압기의 220차 권선은 정격 주전원 전압(XNUMXV)에서 XNUMX ... XNUMXV의 전압에 맞게 설계되어야 합니다. 비교기 DA1의 기준 전압 Uo의 소스는 모든 설계의 안정 장치일 수 있습니다(다이어그램에는 표시되지 않음). 커패시터 C3은 발생할 수 있는 무선 간섭을 억제하고 출력 전압 형태를 개선합니다. 작동 전압은 500V 이상이어야 합니다. 장치 설정은 비교기 DA1의 응답 임계값을 설정하고 트라이악 VS6의 안정적인 작동을 위해 저항 R1의 값을 선택하는 것으로 요약됩니다. 비교기 DA1의 응답 임계 값을 설정하기 위해 네트워크의 허용 오차 내에서 LATR을 통해 장치 입력에 전압이 적용됩니다. 일반적으로 240 ... 245V 이하입니다. 그 후 커패시터의 전압 값 C4가 측정됩니다. DA5의 1번 핀에 같은 크기의 전압이 인가되고 Uon이다. 그런 다음 입력 전압을 줄임으로써 저항 R9는 비교기를 켜기 위해 원하는 임계값을 설정합니다. 트랜스포머 T1 제조의 상대적인 복잡성으로 인해 트랜스포머가 없는 비교기 회로를 적용할 수 있으며, 이에 대해서는 [4]에서 자세히 설명합니다. IC의 제안된 변형에서 DD1은 완전히 사용되지 않습니다(자유 요소가 있음). 이러한 결점을 없애기 위해 나는 IC DD1의 발전기를 그림 3과 같은 회로에 따라 발전기로 교체할 것을 제안한다[5]. 발전기 진동 주기 T=R2 • C1 • /p2. 발생기는 DA4 비교기의 핀 7에서 오는 차단 입력(핀 1)에 의해 제어됩니다(그림 2). 차단 입력(핀 1)에서 논리 "4" 레벨이 되면 타이머 차단이 비활성화됩니다. 논리 "0"이 적용되면 차단이 활성화되고 타이머는 활성 상태에서 수동(꺼짐)으로 전환됩니다. 생성이 중단됩니다. 도 1 및 도 2의 퓨즈 FU1, FU2는 주거용 퓨즈("플러그")입니다. 방열판에 KU208 트라이악을 설치하는 것이 좋습니다. 트라이악 대신 202개의 KU1 사이리스터를 사용할 수 있으며, 이를 역병렬로 켜서 스위칭 전력을 높일 수 있습니다. 커패시터 C1에는 최소 누설 전류가 있어야 합니다. 전원 공급 장치에서 공급하는 전력을 증가시켜야 하는 경우 저항 R2 및 R1의 값이 감소하고 커패시터 CXNUMX의 값이 증가합니다. 문학 1. 밀류신 가. 전자시계용 보온장치. - 라디오 아마추어, 1998, No. 4, P. 30. 저자: A. Ilyin, St. Petersburg; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru 다른 기사 보기 섹션 네트워크의 비상 작동으로부터 장비 보호. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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