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Indicador de sobrecalentamiento. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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La mayoría de los dispositivos caseros con transistores potentes no tienen protección térmica. Sí, y también es necesaria la información sobre el régimen térmico de los motores eléctricos, los transformadores de potencia (especialmente los de soldadura). Lo dará el dispositivo, cuyo esquema se muestra en la Fig. 1. El sensor en el transistor de germanio VT1 controla la temperatura. Está conectado a un generador hecho en un transistor VT2. Desde la salida del generador, la señal va al amplificador (transistor VT3), cargado en el LED HL1.

Indicador de sobrecalentamiento

Mientras la temperatura de la caja del transistor-sensor no supere los 60 °C, el LED HL1 no se enciende. A una temperatura de unos 70 °C, el LED comienza a parpadear a una frecuencia de varias veces por minuto. Si la temperatura del sensor sube a 85...105°C, el LED parpadea a una frecuencia de 2...3 Hz. La frecuencia de los destellos se puede utilizar para juzgar el grado de calentamiento del objeto controlado.

La elección de un transistor de germanio como sensor de temperatura se debe al hecho de que la corriente inversa del colector aumenta bruscamente con el aumento de la temperatura a temperaturas superiores a 70 °C.

El dispositivo utiliza resistencias fijas MLT, S2-23 indicadas en el diagrama de potencia, la resistencia de recorte R2 puede ser SPZ-38a, RP1-63M u otra de tamaño pequeño. Condensadores de óxido - K50-16, K50-35. Diodo Zener VD1: cualquier voltaje de baja potencia de 7 ... 9 V, por ejemplo, excepto el indicado en el diagrama, KS170A, KS175ZH, KS191A, KS482A, D814A, D818B. LED: cualquiera de las series AL307, KIPD21, KIPD36, preferiblemente con brillo rojo.

Se utilizó como sensor el transistor de la serie GT329 debido a que es uno de los pocos transistores de germanio que tienen una variante en caja de plástico, lo que facilita mucho su instalación en una superficie controlada. En su lugar, puede usar transistores de la serie MP35-MP38, pero luego se necesitarán juntas aislantes. En lugar de VT2, está permitido usar cualquier transistor unijunction de la serie especificada. Reemplazaremos el transistor KT315B con cualquiera de las series KT315, KT342.

El indicador se puede alimentar con un voltaje de 9 a 18 V. Al seleccionar la resistencia R1, la corriente consumida por el dispositivo se establece en 8 ... 10 mA. A una tensión de alimentación de 10 V, R1 debe tener una resistencia de 220 ohmios, a 24 V - 1,8 kOhm.

Al configurar el dispositivo, el transistor VT1 se excluye temporalmente y en su lugar se instala una resistencia de 33 kΩ. Al seleccionar la resistencia R6, se logra una extinción confiable del LED en las pausas entre destellos. Después de eso, el sensor de temperatura está conectado. La resistencia de ajuste R2 ajusta la sensibilidad del indicador. Se recomienda instalarlo de forma que el LED empiece a parpadear ocasionalmente a una temperatura de 65...75 °C.

El transistor de la serie GT329 en una caja de plástico se fija en la superficie controlada con pétalos elásticos especiales que se usan para instalar transistores de la serie KT818, KT819 y similares en disipadores de calor.

Si se usa un transistor de germanio en una caja de metal como sensor de temperatura, entonces es necesario usar juntas aislantes delgadas hechas de mica o fluoroplástico. También es deseable usar pasta conductora de calor KPT 8.

El límite inferior de sensibilidad del indicador es de unos 50 °C. Si, en casos excepcionales, es necesario aumentar la sensibilidad, entonces 1-1 de los mismos transistores deben conectarse en paralelo con el transistor VT3.

Autor: A.Butov, pueblo de Kurba, región de Yaroslavl

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