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Dispositivo de control de ventiladores. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Los motores eléctricos

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A veces, en diversos equipos electrónicos existe la necesidad de controlar el funcionamiento de los ventiladores de bajo voltaje. Por eso, en mi práctica, era necesario controlar el correcto funcionamiento de los sistemas de refrigeración de los proyectores DLP, cuyo fallo, si no se detecta a tiempo, podría tener consecuencias irreversibles. Como resultado, se desarrolló un dispositivo sencillo que avisa del fallo o apagado de uno de ellos antes de que aumente la temperatura del módulo enfriado.

Con el dispositivo (Fig. 1), puede controlar el estado de los ventiladores (refrigeradores) estándar de 12 y 24 voltios, así como los motores de CC con escobillas de baja potencia. La peculiaridad del dispositivo es que la señal se recibe de un sensor, que es un fusible autorreintable F1. En una situación normal, la resistencia del fusible es pequeña, por lo que la caída de voltaje a través de él es pequeña.

Cuando funcionan tanto ventiladores con controlador electrónico como motores de CC con conmutador, en su circuito de potencia fluyen breves impulsos de corriente. Durante estos pulsos, aparecen pulsos de voltaje en el fusible autorreintable F1, que se suministran a través del capacitor C1 a la base del transistor VT1. Gracias a este condensador basado en el transistor, se forman pulsos multipolares.

Dispositivo de control de ventilador
Arroz. 1. Diagrama del dispositivo

El modo de funcionamiento de este transistor utilizando la resistencia R2 se selecciona de modo que el voltaje en su colector sea de aproximadamente 1 V, por lo que el capacitor C3 se carga a través del diodo VD2 a un voltaje de una fracción de voltio, el transistor VT2 permanece cerrado y el LED HL1 está encendido. apagado. El transistor VT1 no entra en saturación y permanece en estado activo. Cuando el motor eléctrico M1 está en marcha, pulsos de polaridad negativa cierran brevemente el transistor VT1, y en ese momento aparece una tensión de alimentación en su colector, y el condensador C3 se carga a través del diodo VD2 a una tensión de varios voltios. Como resultado, el transistor VT2 se abre y el LED se enciende. Durante el tiempo entre pulsos, el condensador C3 no tiene tiempo de descargarse a través de la resistencia R4, el transistor VT2 permanece abierto y el LED brilla constantemente, indicando la capacidad de servicio del motor eléctrico. El diodo VD2 evita que el condensador C3 se descargue a través del transistor VT1 cuando está en estado abierto.

Si hay una interrupción en el circuito de alimentación del ventilador o su parada mecánica, no se envían pulsos a la base del transistor VT1, el condensador C3 se descarga a través de la resistencia R4. Como resultado, el transistor VT2 se cierra y el LED se apaga, lo que indica un mal funcionamiento. Lo mismo sucede cuando hay un cortocircuito en el circuito de alimentación del ventilador. En este caso, el fusible F1 se dispara, su resistencia aumenta bruscamente y la resistencia R1 recibe casi toda la tensión de alimentación. El transistor VT1 entra en estado de saturación y el condensador C3 no se carga. Por lo tanto, el transistor VT2 se cerrará y el LED se apagará hasta que se corrija la falla. En este caso, el condensador C2 suprime el ruido procedente de la línea eléctrica positiva.

Todas las piezas se colocan en una placa de circuito impreso de una cara, cuyo dibujo se muestra en la Fig. 2. La apariencia del tablero montado se muestra en la Fig. 3. Se utilizan resistencias fijas - C2-23, P1-4, condensadores - pequeños de cerámica o de película. El transistor BC546V se puede reemplazar con transistores domésticos KT3102AM, KT3102BM, reemplazando el transistor BS170 - 2N7000, BS107 o KP501A (este último tiene un pinout diferente). Diodos: cualquier rectificador o impulso de baja potencia, LED: cualquier color de baja potencia con un diámetro de cuerpo de 3...5 mm y una corriente permitida de 20 mA. Puede utilizar fusibles autorregenerables de las series MF-R, RXE RUE, TR. La corriente de disparo del fusible debe ser 1,5...2 veces la corriente nominal del ventilador. En conclusión, cabe señalar que el dispositivo fue probado en el rango de temperatura de -20 a +60 оHa estado funcionando perfectamente durante más de diez años.

Dispositivo de control de ventilador
Arroz. 2. Dibujo de una placa de circuito impreso y la ubicación de los elementos en ella.

Dispositivo de control de ventilador
Arroz. 3. Aspecto del tablero montado

Autor: D. Derr

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