ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Dispositivo de control del ventilador de refrigeración UMZCH. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de transistores En la revista "Radio", 2008, No. 2 en p. 13 Se publicó el artículo de A. Zhurba "Dispositivo de control del ventilador de enfriamiento del amplificador de potencia". Tal dispositivo tiene un inconveniente importante: durante las pausas en los programas de música, el ventilador continúa funcionando durante varios segundos, produciendo un ruido acústico significativo, que es molesto. El dispositivo propuesto con un esquema más simple está desprovisto de esta desventaja. Durante las pausas y con un nivel de volumen bajo, el ventilador funciona a baja velocidad, casi sin hacer ruido. Cuando se aumenta el volumen, el ventilador se enciende a plena potencia, pero su ruido ahora está enmascarado por una señal acústica. El diagrama del dispositivo se muestra en la figura. Funciona de la siguiente manera. Cuando la tensión de alimentación es aplicada por la corriente de carga del condensador C2, el motor M1 arranca. La resistencia R4, conectada en serie con el motor, reduce el voltaje suministrado al motor y reduce su velocidad. La resistencia de la resistencia depende de la potencia del motor y se selecciona experimentalmente en función de la ausencia de ruido acústico durante el funcionamiento. Con un voltaje suficientemente alto aplicado al motor, es posible que no se necesite el condensador C2. El voltaje de salida del UMZCH se alimenta a la entrada del dispositivo a través del divisor R1R2. La resistencia trimmer R2 regula el umbral del dispositivo. La tensión de las señales de audio rectificadas por el diodo VD1 carga el condensador C1 a medida que aumenta su nivel. A través de la resistencia R3, se descarga cuando el nivel de la señal de entrada disminuye. El diodo Zener VD2 limita el voltaje aplicado a la puerta a un nivel seguro para el transistor VT1. Cuando se alcanza el nivel de voltaje de umbral en el capacitor C1, el transistor se abre, aumentando la corriente a través del motor al valor nominal. Con una disminución en el nivel de la señal de salida del UMZCH, el capacitor C1 se descarga rápidamente a través de la resistencia R3, el transistor se cierra y el motor M1 cambia para funcionar a bajas velocidades. El diodo VD3 protege al transistor de la reacción de carga (devanado del motor). Si el motor es sin escobillas, este diodo se puede omitir. No hay requisitos especiales para los detalles, las resistencias y los condensadores pueden ser de cualquier tipo. Diodos VD1 y VD3: cualquier silicio de baja potencia, por ejemplo, KD509A, KD510A, D220. Diodo Zener VD2: para un voltaje de estabilización de 7 ... 10 V, por ejemplo, D814A, KS175A. Cuando la corriente consumida por el motor es superior a 0,5 A, es necesario utilizar un transistor más potente, por ejemplo, IRFZ44N o doméstico KP812A1. El ajuste del dispositivo consiste en la selección de la resistencia R4 para garantizar el funcionamiento del ventilador con un nivel de ruido aceptable y el condensador C2 para arrancar el motor de manera confiable. Al aumentar la capacitancia del capacitor, se debe tener en cuenta que se descarga a través de la baja resistencia del transistor drenador-fuente VT1, y para evitar dañar el transistor en serie con un capacitor mayor, se recomienda incluir una resistencia con una resistencia de varios ohmios. El dispositivo se ensambla en un segmento de 10x20 mm de una placa universal y se fija cerca del ventilador. Autor: K. Moroz Ver otros artículos sección Amplificadores de potencia de transistores. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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