ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Interruptor automático de equipos de radio domésticos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga La mayoría de los equipos de radio domésticos modernos se controlan de forma remota mediante controles remotos IR, teléfonos inteligentes, etc. Al mismo tiempo, no se desconecta completamente de la red, sino que entra en el llamado modo de espera con las funciones principales apagadas y bajo consumo de energía. Este modo tiene sus ventajas y desventajas. La principal comodidad es la disponibilidad constante para trabajar con el control remoto. Las desventajas incluyen un consumo de energía adicional, que a veces es significativo, así como una conexión permanente a la red, que no aumenta la confiabilidad del equipo de radio. El dispositivo propuesto inhabilita completamente el equipo. El principio de su funcionamiento se basa en el hecho de que la corriente consumida por la carga en los modos de funcionamiento y de espera difiere varias veces. El esquema del dispositivo se muestra en la fig. 1. Las llaves electrónicas se ensamblan en los transistores VT1, VT4, el diodo VD3 es un rectificador de media onda, la resistencia R3 es un sensor de corriente de carga. Los diodos VD1, VD2 limitan la tensión en el sensor. Después de conectarse a la red a través del diodo VD3 y la resistencia R4, el capacitor C1 comienza a cargarse, y a través del mismo diodo y la resistencia R5, el capacitor C2 comienza a cargarse. La capacitancia del capacitor C2 es más pequeña, por lo que se carga más rápido, y el voltaje de apertura, limitado por el diodo Zener VD5, se suministra a las puertas de los transistores VT1 y VT4. Se abren y, como resultado, se aplica tensión de red a la carga.
Si la carga está en modo de espera, la corriente que consume es pequeña, el transistor VT2 no se abre, por lo que la carga del condensador C1 continúa. Hasta que se cargue (varias decenas de segundos), es necesario transferir la carga al modo de funcionamiento, de lo contrario, el dispositivo lo desenergizará. Parte de la tensión de red cae en la resistencia R3 y los diodos VD1, VD2, así como en los transistores VT1, VT4. Pero esta caída es pequeña y no supera los 2...3 V. Si la carga está en modo operativo, el voltaje a través de la resistencia R3 es suficiente para abrir el transistor VT2, que descarga el capacitor C1, por lo que el transistor VT3 se cierra. Se incluye una resistencia limitadora de corriente R2 en el circuito base del transistor VT2. Dado que la corriente de arranque de la carga conectada suele ser desconocida, se introduce una resistencia R1 para limitarla. Si transfiere la carga al modo de espera, el consumo de corriente disminuirá significativamente y el voltaje en la resistencia R3 ya no será suficiente para abrir el transistor VT2, por lo que el capacitor C1 comenzará a cargarse y el transistor VT3 se abrirá. Como resultado, el condensador C2 se descargará rápidamente, los transistores VT1, VT4 se cerrarán y la carga se desactivará. El diodo VD4 limita el voltaje en la puerta del transistor VT3 a 13 ... 14 V. Para encender el dispositivo, presione brevemente el botón SB1. En este caso, el condensador C1 se descarga, C2 se carga, los transistores VT1, VT4 se abren y se suministra tensión de red a la carga. La selección de la resistencia R3 se lleva a cabo experimentalmente, teniendo en cuenta el hecho de que el voltaje de apertura del transistor VT2 es 0,5 ... lo apagó. La necesidad de una selección experimental se debe al hecho de que los equipos de radio modernos utilizan principalmente fuentes de alimentación conmutadas, que rara vez contienen un corrector de factor de potencia incorporado, y la corriente consumida es de naturaleza pulsada. Por lo tanto, la amplitud de la corriente consumida puede ser varias veces mayor que su valor medio. Todos los elementos, excepto el enchufe XP1 y el enchufe XS1, están montados en una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio de lámina de 1,5 ... 2 mm de espesor en un lado, cuyo dibujo se muestra en la fig. 2. El dispositivo utiliza resistencias P1-4, S2-23, MLT y potentes condensadores de óxido importados - importados, diodos VD1, VD2 - cualquiera de la serie 1N400X, diodo VD3 - rectificador de baja potencia con un voltaje inverso permitido de al menos 400 V, VD4: cualquier rectificador o pulso de baja potencia. El diodo zener es de baja potencia, opcionalmente de dos ánodos, para un voltaje de estabilización de 8 ... 12 V. Los transistores IRF840 se pueden reemplazar con transistores IRFBC40. Reemplazo del transistor KT342BM: cualquiera de la serie KT3102. Botón - reloj pequeño con autorretorno.
La apariencia del tablero montado se muestra en la fig. 3. Se coloca en una caja de plástico de dimensiones adecuadas. Se instala un enchufe para conectar la carga en la pared de la caja, el botón está provisto de un empujador de plástico y se hace un orificio en la caja.
La corriente de carga máxima no debe exceder 1 ... 1,5 A, ya que está limitada por la corriente permitida de los diodos VD1, VD2 y la ausencia de disipadores de calor para los transistores VT1 y VT4. Para aumentar la corriente en 2 ... 3 veces, estos transistores deben estar equipados con disipadores de calor con un área de 10 ... 12 cm2 y reemplace los diodos VD1, VD2 por otros más potentes. Autor: I. Nechaev Ver otros artículos sección Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga. 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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