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Relé capacitivo sin contacto. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / diseñador radioaficionado

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La base de un relé capacitivo es un generador de alta frecuencia de baja potencia, similar al oscilador local de un receptor de radio. Una placa de metal, un sensor, está conectada al circuito L1C4 (ver diagrama). La palma de la mano que se acerca representa la segunda placa del condensador CD. Cuanto mayor sea el área de sus placas y menor la distancia entre ellas, mayor será la capacidad de dicho condensador.

Relé capacitivo sin contacto
Diagrama esquemático (click para agrandar)

Enrolle la bobina de contorno L1 sobre un marco de papel de Ø 8-9 mm pegado. La bobina contiene de 22 a 25 vueltas de cable PEV-1 0,3-0,4, enrolladas en una capa vuelta a vuelta. Haga una rama desde el turno 5 al 7, contando desde el principio (indicado por un punto en el diagrama).

El dispositivo funciona con una fuente de alimentación estabilizada o con dos o tres baterías 3666L conectadas en serie.

Conecte un miliamperímetro para una corriente de 1-5 mA al circuito colector del transistor V10. Y para que el componente de alta frecuencia de la corriente del colector no pase a través del dispositivo, conecte un condensador con una capacidad de 1-2 μF entre el punto de conexión del miliamperímetro con la bobina L0,01 y el emisor V0,5 (que se muestra en el diagrama con líneas discontinuas). Desconecte temporalmente el sensor del generador y verifique su funcionamiento. Mientras observa la aguja del miliamperímetro, cierre brevemente el circuito L1C4. La corriente del colector V1 debería disminuir drásticamente: de 2,5-3 a 0,5-0,8 mA. Las lecturas más altas corresponden a generación, las más pequeñas a su ausencia. Si el generador está excitado, colóquele una placa sensora y mueva lentamente la palma hacia él. La corriente del colector disminuirá a 0,5-0,8 mA.

Los cambios de corriente débiles se amplifican mediante un amplificador de dos etapas que utiliza los transistores V2, V3. Y para controlar la carga sin contacto, la etapa final del relé capacitivo se realiza en el tiristor V5.

El motor de resistencia variable R4 está colocado en su posición más baja (según el diagrama). Y luego se mueve lentamente hacia arriba hasta que se enciende la lámpara de advertencia H1. Ahora coloque la palma de su mano sobre la placa remota y verifique el funcionamiento del relé capacitivo en su conjunto.

El diodo V4 en el circuito del electrodo de control del tiristor V5 elimina la aparición de un pulso de voltaje inverso. Y el diodo V6 y la resistencia R7 protegen el tiristor de averías debido al voltaje inverso. Para un trinistor con un valor aceptable de Uо6р. = 400 V se pueden excluir los elementos V6 y R7.

Con trinistor KU201K o KU201L, la corriente de carga no debe exceder los 2A.

Es deseable que la corriente de carga sea ligeramente menor que la corriente directa máxima permitida a través del tiristor, ya que su uso en condiciones extremas reduce la confiabilidad operativa.

Si utiliza tiristores triodo simétricos (triacs) KU208V o KU208G, la corriente de carga se puede aumentar a 4-5 A. Y con los tiristores KU202ZH, K, L, M, N, puede controlar la corriente hasta 10 A. En el Al mismo tiempo, el diodo V6 tiene el valor máximo permitido. La corriente continua debe corresponder a la corriente de la carga controlada.

El transistor V1 se puede reemplazar con P401-P403, P416-P416B, P422-P423; V2, V3 - en MP40-MP42 y V8 - en MP37A, MP37B, MP38, MP38A.

Resistencias R5-R7 - MLT-2, el resto - de cualquier tipo.

Condensadores C1-C3 - MBM, C5, C6 - K53-1.

En lugar del diodo V4, son adecuados D219A, D220, D220A, D220B o, en casos extremos, D226.

V9-V12 son intercambiables con D7, D226, KD105 con cualquier índice de letras.

El diodo Zener V7 se puede reemplazar con D811.

Autor: N. Mustafaev

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