ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Simulador de interferencias para probar filtros de red. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición El dispositivo propuesto (su diagrama se muestra en la Fig. 1) se puede utilizar para evaluar comparativamente la efectividad de los filtros LC diseñados para funcionar en una red de 220 V CA.
En esencia, se trata de un regulador de potencia de fase de media onda basado en un tiristor VS1 con una unidad de control basada en un análogo de un transistor de unión simple VT1VT2. La presencia de una carga potente se simula mediante los condensadores C1, C2 conectados en serie con resistencias limitadoras de corriente R1, R4. Supongamos que el dispositivo recibe actualmente una media onda negativa de la tensión de red. En este caso, a través de los diodos VD1, VD2 y las resistencias R1, R3, R4, se cargan los condensadores C1 y C2 de modo que el potencial de sus placas superiores (según el circuito) sea negativo y las inferiores positivo. El diodo VD3 está cerrado, por lo que la unidad de control de los transistores VT1, VT2 está desenergizada y el tiristor VS1 está cerrado. El dispositivo permanece en este estado hasta el final de la media onda negativa de la tensión de red. Con la llegada de una media onda positiva, el diodo VD3 se abre y el condensador C3 comienza a cargarse a través de las resistencias R10, R11. Cuando el voltaje a través de él y el emisor del transistor VT2 conectado a él se vuelve aproximadamente 0,6 V mayor que el voltaje en su base, ambos transistores se abren como una avalancha y a través de ellos se descarga el capacitor, la resistencia limitadora de corriente R5 y el electrodo de control. del tiristor VS1. Como resultado, este último se abre y, a través de las resistencias R1, R4, recarga rápidamente los condensadores C1, C2; el voltaje en sus placas cambia de signo y se envía un pulso corto a la red de 220 V, cuya amplitud depende de sus parámetros: resistencia. , inductancia del cableado y presencia de supresores de ruido cercanos en los condensadores de la red. La tensión de alimentación de la unidad de control de tiristores durante la acción de la media onda positiva de la tensión de red está limitada por un estabilizador paramétrico formado por el diodo Zener VD4, el LED HL1 (indicador de inclusión de red) y la resistencia R7. La resistencia R2 sirve para descargar los condensadores C1, C2 después de desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.
Las piezas del dispositivo se colocan sobre una placa de circuito impreso (Fig. 2) hecha de lámina de fibra de vidrio. Todas las resistencias fijas, excepto R4, son MLT, OMLT, S2-33 o similares importadas con la potencia indicada en el diagrama. La resistencia R4 debe ser una resistencia bobinada con una disipación de potencia de 7...15 W (por ejemplo, C5-35V, C5-37 o importada). Es deseable que su inductancia sea mínima. Si se utiliza un tornillo para fijarlo al tablero, es mejor que sea de latón. Cabe señalar que durante el funcionamiento esta resistencia se calienta mucho y, si la placa se coloca en una carcasa compacta, se deben proporcionar orificios de ventilación en la pared opuesta a la resistencia. Resistencia recortadora R11: cualquier pequeña, por ejemplo RP1-63Mb. Condensador C1: cerámico de alto voltaje K15-5 o similar importado con una capacidad de 4700 pF. Condensador C10000: K2-73g de tres terminales (dichos condensadores se usaron en filtros de red de televisores semiconductores domésticos unificados) o película importada con un voltaje nominal de 21 V CA (instalado en televisores CRT importados y monitores de computadora en la entrada del 250.280 V filtro de tensión de red). El condensador utilizado no debe emitir un zumbido o calentarse notablemente durante el funcionamiento; si se producen tales efectos, dicho condensador no es adecuado para su funcionamiento en este dispositivo. La resistencia bobinada R220 también puede emitir un zumbido, pero esto es aceptable. Los diodos de alto voltaje 1N4007 son reemplazables con UF4007, 1N4937GP, 1N5399, KD209G, KD243ZH, KD247D; El LED AL814KM se puede sustituir por cualquier otra luz continua sin resistencia incorporada, por ejemplo, de las series KIPD814, KIPD1, L-212. Podemos sustituir el transistor KT1E por cualquiera de las series KT4742, KT55, KT12, KT85, 12SC307, 21SC66, SS1513, y el KT503A por cualquiera de las series KT503, KT645, 646SA6114, 2SB2331, SS2, sin embargo, cabe destacar que el La distribución de pines de las resistencias de los transistores de reemplazo puede diferir de las que se muestran en la Fig. . 2383. El tiristor KU221G se fija a la placa de circuito mediante dos tornillos M3 con tuercas y dos casquillos metálicos de 3 mm de largo colocados sobre los tornillos (entre la brida del tiristor y la placa). No se requiere disipador de calor. Posible reemplazo del tiristor: KU221A-KU221V, 2U221A-2U221G o importado, por ejemplo MCR218-10FP Para conectarse a una red de 220 V, use cables con una sección transversal de 1 mm2 y longitud hasta 600 mm. La apariencia del tablero montado se muestra en la Fig. 3.
Para verificar la funcionalidad, el simulador de ruido G1 (Fig.4a) y el transformador reductor T1, cuyo devanado secundario está conectado a la entrada del osciloscopio P1, se conectan a través de una T XP2XS2XS3 al zócalo XS1, conectado a una red de 220 V a través de un filtro de sobretensión Z1 obviamente en buen estado (es necesario para evitar que las interferencias del simulador entren en la red). Si el simulador está funcionando, la breve interferencia que crea será claramente visible en la pantalla del osciloscopio, cuya polaridad depende de la posición de su enchufe en la toma en T. El ajuste se reduce a instalar la resistencia recortadora R11 en una posición en la que el tiristor se abre en la amplitud máxima de la tensión de red, en cuyo caso el nivel de interferencia creada por el dispositivo es máximo.
El filtro LC Z1 que se está probando se enciende de acuerdo con el circuito que se muestra en la Fig. 4, b. Aquí, como en el caso anterior, Z1 es un filtro que protege la red de las interferencias del simulador, una potente resistencia bobinada R1 imita una red “mala”, aumentando su resistencia, A1 es la carga real con la que se supone que debe funcionar el filtro. operar, o su simulación (y puede que falten uno y otro), T1 - transformador de salida del canal de audio de un televisor de tubo (puede utilizar cualquier transformador reductor de baja potencia con un voltaje en el devanado secundario de 5.15 V). En ausencia del filtro Z2 y la carga A1, se observará en la pantalla del osciloscopio un ruido de pulso con una amplitud del 30...40% de la oscilación de voltaje con una frecuencia de 50 Hz. Al cambiar la resistencia de la parte de la resistencia de recorte R11 introducida en el circuito, se puede observar cómo la interferencia se mueve a lo largo de la media onda positiva o negativa de la tensión de red. El simulador de interferencias también será útil al probar la susceptibilidad de varios dispositivos a las interferencias provenientes de la red. Si, por ejemplo, tienes un amplificador de potencia AF que es muy sensible al ruido de la red, se conecta mediante un filtro de red y una T a la misma toma junto con el simulador, y si las interferencias que genera se pueden escuchar en los altavoces conectado al amplificador, puede intentar reducirlo o eliminarlo por completo utilizando varios circuitos o métodos de diseño. Al configurar y operar el simulador descrito, debe recordarse que todos sus elementos están bajo voltaje de CA peligroso, por lo que es necesario seguir estrictamente las reglas de seguridad eléctrica. Autor: A. Butov Ver otros artículos sección Tecnología de medición. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos
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