ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Protección automática de equipos de radio de red. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga El dispositivo está diseñado para evitar sobrecargas y fallos de funcionamiento en los equipos de radio debido a una desviación de la tensión de alimentación de la red más allá de la tolerancia. Será especialmente útil en una casa de campo o en un pueblo, donde son comunes las fluctuaciones significativas en el voltaje de la red. Los estabilizadores ferromagnéticos que se utilizan a menudo en redes inestables tienen un rango de estabilización estrecho y, con fluctuaciones significativas de voltaje (aumentando), simplemente fallan. Para algunos equipos de radio, no solo es peligroso aumentar, sino también disminuir el voltaje de la red. Monitorear la red con un dispositivo de medición cada vez antes de encender los dispositivos de radio es inconveniente e ineficaz, ya que pueden ocurrir desviaciones durante la operación. Pero esta tarea puede ser asumida por un dispositivo de control automático, a través del cual se alimenta el equipo.
Cuando el dispositivo se enciende inicialmente (mediante el botón SB1), verifica durante un segundo el nivel de tensión de red para ver si está dentro de la tolerancia de 170...260 V, así como para detectar la presencia de interferencias. Si el voltaje se desvía más allá de la tolerancia, el circuito no permitirá encender el equipo de radio.
Durante el funcionamiento del dispositivo de protección, el circuito monitorea continuamente el estado de la red, y cuando el voltaje supera la tolerancia de 190...245 V, comienza a sonar una alarma audible, advirtiendo que es mejor apagar la radio. equipo. En este caso, mediante el brillo del indicador LED, puede determinar el tipo de desviación de voltaje en “+” (aumento) o “-” (disminución). En caso de un desajuste peligroso en la tensión de red (si supera la tolerancia de 170...260 V), el equipo de radio conectado a las tomas X1, X2 se apagará automáticamente. El diagrama eléctrico del dispositivo se muestra en la Fig. 1.34 y 1.35 y consta de un comparador de cuatro niveles en los elementos del chip D2, un generador de audio en los elementos D3.1...D3.3, una unidad de conmutación en el transistor y el relé K1, así como una fuente de alimentación. suministro con un estabilizador de voltaje en el chip D1. El umbral de respuesta de los comparadores se establece al configurar con resistencias marcadas en el diagrama con un asterisco “*”. Sus valores se indican en el diagrama aproximadamente. El dispositivo se configura mediante LATRA, cambiando el voltaje de alimentación en el enchufe XP1. En este caso, usamos la resistencia R15 para establecer el umbral para exceder los 245 V (el registro "2" aparece en la salida D8/1) y la resistencia R14 para reducir el voltaje por debajo de 170 V (el registro "2" aparece en la salida D8/0). ). Para el ajuste es conveniente utilizar resistencias de ajuste de gran tamaño. Es mejor comenzar a configurar el circuito verificando la funcionalidad del nodo que se muestra en la Fig. 1.34. Al presionar el botón ON (SB1), el relé K1 se activa con un retraso de aproximadamente 1 segundo y los contactos K1.2 bloquean el botón. El tiempo de retardo para encender el relé depende del valor de la capacitancia C2 y la resistencia R7. El relé K1 se puede apagar usando el botón OFF (SB2) o desde el circuito de automatización cuando aparece un pulso o registro en la salida del chip D3/11. "1" (cuando el voltaje excede la tolerancia). En la Fig. La Figura 1.36 muestra la topología de la placa de circuito impreso para la sección del circuito (A1), resaltada con una línea de puntos. El resto del circuito se realiza sobre una placa de pruebas universal con montaje volumétrico. El circuito utiliza condensadores C1...C4 del tipo K52-16 a 63 V; C5, C6-K10-17. Cualquier resistencia y diodo similar servirá. Es mejor utilizar el transformador T1 de la serie TPP unificada. Debe proporcionar una tensión de 22...24 V y una corriente de al menos 60 mA en el devanado secundario. El relé K1 es del tipo RES48 (pasaporte 4.590.201), pero también son adecuados muchos otros con una tensión de funcionamiento de 24 V. El dispositivo de protección automática se puede simplificar eliminando la señalización sonora y luminosa de las desviaciones de tensión. En este caso, el circuito de control del nivel de voltaje de la Fig. 1.35 se reemplaza por el que se muestra en la Fig. 1.37. Consiste en transistores que funcionan en modo microcorriente. En condiciones normales, utilizamos las resistencias de recorte R12 y R15 para configurar el registro en los colectores VT2 y VT3. "0" y registro. "1" en consecuencia. En este caso, los transistores VT4 y VT5 están bloqueados y no hay voltaje en la resistencia R19 (cuando aparece, VS1 funcionará). Al cambiar el voltaje de la red usando LATRA, configuramos el umbral de respuesta del circuito con la resistencia R12 cuando el voltaje es inferior a 170 V, y con la resistencia R15 cuando supera los 260 V.
Cuando se utiliza la segunda versión del circuito, el bloque A1 también se simplifica. En este caso, no se necesita el estabilizador D1, y si el transformador T1 tiene un devanado libre para un voltaje de 6...12 V, entonces se puede conectar a los circuitos 5 y 6 (en lugar de las resistencias R1...R3, instale puentes, excluya R4 y R10 del diagrama). Publicación: cxem.net 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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