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Relé acústico en un transistor de efecto de campo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El relé acústico está conectado en serie con la carga, a la orden se enciende suavemente, apagándose después de un cierto período de tiempo. No interfiere y prácticamente no reduce el brillo de la lámpara incandescente. Además, el dispositivo tiene una indicación de voltaje cuando la carga está apagada y un apagado de emergencia por sobrecorriente. El dispositivo está ensamblado en un tablero con dimensiones de 28x50 mm y se coloca fácilmente en un interruptor de luz para cableado interno.

Relé acústico en un transistor de efecto de campo. Circuito de relé acústico

El dispositivo se alimenta con 220 V a través de la carga (lámpara de filamento EL1). La tensión de alimentación se suministra al puente de diodos VD4-VD7 a través del bloque de terminales. El elemento clave del dispositivo es un transistor de efecto de campo VT5, incluido en la diagonal del puente a través de la resistencia R17, que es un sensor de corriente. En el estado inicial, todos los condensadores están descargados, el voltaje entre la puerta y la fuente del transistor de efecto de campo VT5 es cero, como resultado de lo cual este transistor está cerrado. Prácticamente no hay corriente a través de la carga. El voltaje de fuente-drenaje del transistor VT5 está parcialmente protegido de posibles sobretensiones en la red por el condensador C10. Bajo la influencia de este voltaje, el capacitor C4 se carga a través de la resistencia R12 y el LED HL1 al voltaje de referencia del diodo zener VD1 (15 V).

El amplificador de señal del micrófono electret BM1 se ensambla en un transistor VT1 y funciona en el modo de corriente de colector bajo, aproximadamente 0,15 mA. El micrófono se alimenta a través de la resistencia R1 con una corriente inferior a 0,3 mA. El condensador de acoplamiento C1 de pequeña capacidad suprime las señales de baja frecuencia. El ajuste de la sensibilidad se realiza mediante una resistencia trimmer RP1 incluida en el circuito de realimentación de corriente negativa. La señal, amplificada a una amplitud de 1 ... 2 V, se alimenta a través de un capacitor de aislamiento C2 a la entrada de un interruptor de transistor ensamblado en un transistor VT2. La media onda negativa de la señal, que supera los 0,6 V de amplitud, abre el transistor VT2 y carga el condensador C2 a través del diodo VD7 y la resistencia limitadora de corriente R5. Se puede obtener el mismo resultado presionando el botón SB1 (botón momentáneo). A través del divisor R10R11, este voltaje se aplica a la puerta de un transistor de efecto de campo de baja potencia VT3, lo abre, como resultado, el transistor bipolar VT4 se cierra. El voltaje en el capacitor C5 durante aproximadamente 0,5 ms alcanza un nivel ligeramente inferior al voltaje en el capacitor C4. A través de la resistencia de alta resistencia R9, el condensador C9 comienza a cargarse, que está conectado directamente al circuito de puerta del transistor de efecto de campo VT5. Junto con el circuito de retroalimentación negativa C8R15, se proporciona una apertura suave del transistor de efecto de campo VT5. El tiempo de arranque suave es un poco más de 1 s y se puede cambiar seleccionando los valores de la resistencia R9 o el condensador C8. Después de abrir el transistor VT5, la diagonal del puente VD4-VD7 se cierra, la lámpara incandescente EL1 se enciende con todo su brillo.

El voltaje de la fuente de drenaje del transistor abierto VT5 es una fracción de voltio, la corriente en el circuito R12, HL1 se detiene, el LED se apaga y el voltaje a través del capacitor C4 cae a cero. El amplificador de señal del micrófono en el transistor VT1 deja de funcionar. Los condensadores C5, C9 se descargan suavemente a través de las resistencias R10, R11.

El transistor VT4 sirve para descargar rápidamente los condensadores C5, C9 y cerrar el transistor clave VT5 en dos casos:

- al expirar el tiempo de exposición, cuando el voltaje en la puerta del transistor de efecto de campo VT5 se acerca al valor umbral y aparece voltaje en su drenaje;
- en caso de sobrecorriente, cuando la tensión negativa en la resistencia R4 relativa al borne negativo C17 supera la tensión en valor absoluto
abriendo la transición emisor-base del transistor VT4 (más de 0,6 V).

El transistor de efecto de campo VT3 es necesario para cerrar el transistor VT4 durante el arranque suave, ya que en el estado inicial (el transistor VT5 está cerrado) el transistor VT4 está en el estado abierto, que se crea debido a la caída de voltaje en las resistencias divisoras R13R14 . Cuando se descargan los capacitores C5, C9 a través de las resistencias R10, R11 y se produce una disminución suave del voltaje entre ellos, el transistor VT3 debe cerrarse antes de que el voltaje entre los capacitores C9 alcance el umbral de cierre del transistor VT5. Esto está garantizado por una selección de divisor de resistencia R10R11. Cuando se alcanza el umbral de cierre de VT5, aparece un voltaje en su drenaje que, actuando a través de la resistencia R13 en la base del transistor VT4, asegura la descarga rápida de los capacitores C5, C9 a través de la resistencia limitadora de corriente R8 y el colector unión del emisor de este transistor.

El transistor VT5 se cierra y apaga la carga. El LED HL1 comienza a brillar y aparece voltaje en el condensador C4. El dispositivo está listo para volver a encenderse. El tiempo desde que se enciende la carga hasta que se apaga según las clasificaciones indicadas en el diagrama es de aproximadamente 3 minutos y se puede cambiar seleccionando el capacitor C5 o las resistencias de las resistencias R10, R11 hacia arriba o hacia abajo. El condensador C7 mejora la inmunidad al ruido. El dispositivo utiliza resistencias pequeñas de tamaño 1206 (todas las resistencias en el diagrama sin designación de potencia) y condensadores de tamaño 1206 (C1-C3, C6, C7). Resistencias RIO, R11 - C3-13, C3-14, R17 de alta resistencia - cable. El resto de resistencias son MLT, C2-23, C1-4 según la potencia indicada. Condensador C4: óxido importado para un voltaje de al menos 25 V, el resto de los condensadores de película, por ejemplo, K73-17, condensadores C8, C10 para un voltaje de al menos 400 V. Puente de diodos VD4-VD7 para un voltaje de al menos 600 V y una corriente que exceda la carga de corriente nominal al menos dos veces.

Diodo Zener VD1 - BZX55C15 para un voltaje de 15 V, se puede reemplazar con KS515A1, diodos VD2, VD3 - 1N4148, en lugar de ellos puede usar KD521, KD522 con cualquier índice de letras. Como un diodo VD2 (evita la descarga de los condensadores C5, C9 a través de la unión colector-base del transistor VT2, cuando el voltaje en el condensador C4 cae a cero), es mejor encender la unión colector-base del transistor BC547, que tiene una corriente inversa más baja y le permite aumentar ligeramente el tiempo de exposición. El transistor clave VT5 - IRF840 para un voltaje de 500 V y una corriente de 8 A se puede reemplazar con un KP707B1, KP707V1 doméstico. Al encender una lámpara con una potencia de hasta 100 W y un tiempo de exposición de 3 min, el transistor puede funcionar sin un disipador de calor adicional, ya que su calentamiento significativo ocurre solo durante el encendido. LED rojo HL1 con baja corriente de funcionamiento L-53LSRD. El transistor de efecto de campo VT3 ZVN2120 se puede reemplazar con su análogo KP501A.

Autor: A. Begiev, Volzhsky, región de Volgogrado; Publicación: cxem.net

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