ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Fusible electrónico ajustable. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Protección del equipo contra la operación de emergencia de la red. Este dispositivo está diseñado para proteger los circuitos de CC contra sobrecorriente y cortocircuitos en el circuito de carga. Está conectado entre la fuente de alimentación y la carga. El fusible tiene forma de red de dos terminales y puede funcionar junto con una fuente de alimentación con un voltaje de salida ajustable entre 3...35 V. La caída de voltaje total máxima a través del fusible no supera los 1,9 V como máximo. corriente de carga. La corriente de disparo del dispositivo de protección se puede ajustar de forma continua de 0,1 a 1,5 A, independientemente de la tensión de carga. El fusible electrónico tiene buena estabilidad térmica y velocidad (3...5 μs) y su funcionamiento es confiable. El diagrama del circuito eléctrico del fusible electrónico se muestra en la Fig. 1. En el modo de funcionamiento, el tiristor VS1 está cerrado y el interruptor electrónico de los transistores VT1, VT2 se abre debido a la corriente que fluye a través de la resistencia R1 hasta la base del transistor VT1. En este caso, la corriente de carga fluye a través de la llave electrónica, un conjunto de resistencias R3-R6, la resistencia variable R8 y los contactos del botón SB1. Durante una sobrecarga, la caída de voltaje en el circuito de las resistencias R3-R6, R8 alcanza un valor suficiente para abrir el SCR VS1 a lo largo del circuito del electrodo de control. El SCR abierto cierra el circuito base del transistor VT1, lo que provoca el cierre de la llave electrónica. La corriente en el circuito de carga disminuye drásticamente; queda una corriente residual insignificante, igual a Iost=Upit/R1. En Upit=9 V Iost=12 mA, y en 35 V - 47 mA. Para restaurar el modo de funcionamiento después de eliminar la causa de la sobrecarga, debe presionar brevemente el botón SB1 y soltarlo. En este caso, el SCR se cerrará y los transistores VT1 y VT2 se abrirán nuevamente. La corriente residual se puede reducir aumentando la resistencia de la resistencia R1,5 entre 2,5...1 veces y utilizando transistores VT1 y VT2 con un gran coeficiente de transferencia de corriente estática. Sin embargo, un aumento excesivo de la resistencia de la resistencia R1 conduce a un aumento de la caída de tensión a través del transistor VT2, es decir, un aumento de la caída de tensión a través del fusible en modo de funcionamiento. La corriente residual se puede reducir significativamente (hasta 2...4 mA) en cualquier voltaje de suministro utilizando una fuente de corriente en un transistor de efecto de campo KP1A o KP303B con una corriente de drenaje inicial de 303...1 mA para polarizar el transistor. VT2,5. En este caso, se excluye la resistencia R1. La puerta y la fuente del transistor de efecto de campo deben estar conectadas entre sí y conectadas a la base del transistor VT1 y el drenaje a su colector. Hay que tener en cuenta que en este caso el dispositivo funciona en circuitos con una tensión no superior a 25 V.
En la Fig. La Figura 2 muestra la dependencia de la corriente de funcionamiento del fusible de la resistencia de la resistencia R8. El tipo de esta característica depende en gran medida del voltaje de apertura del tiristor. Hay que tener en cuenta que con una tensión de alimentación que tiene importantes ondulación, el fusible electrónico se dispara en picos de voltaje, por lo que la corriente promedio a través de la carga será ligeramente menor que cuando se usa un voltaje bien suavizado. La corriente de disparo del fusible se puede determinar a partir de la expresión: Israb=UabiertoVS1/ (Req+R8), donde UabiertoVS1- Tensión de apertura del SCR, y Req - resistencia equivalente del circuito de resistencias R3-R6. Como muestra el gráfico de la Fig. 2, la regulación de la corriente de funcionamiento mediante la resistencia R8 en la zona del valor límite es bastante aproximada, por lo que es aconsejable reducir los límites de control reduciendo la resistencia de la resistencia R8 en 1,5...2 veces, o introducir múltiples etapas Regulación con un interruptor con un juego de resistencias seleccionadas con precisión. El fusible está montado sobre una placa de circuito impreso de fibra de vidrio de 1,5 mm de espesor (Fig. 3). La placa contiene todas las piezas excepto el transistor VT2, la resistencia R8 y el botón SB1. El transistor VT2 debe instalarse en un pequeño disipador de calor, por ejemplo, en una placa de duraluminio de 90x35x2 mm con bordes doblados. El dispositivo también puede usar transistores en una caja de metal, solo necesita cambiar el diseño y las dimensiones del disipador de calor. El transistor KT817B se puede reemplazar con KT815B-KT815G, KT817V, KT817G, KT801A, KT801B y KT805AM con KT802A, KT805A, KT805B, KT808A, KT819B-KT819G. El coeficiente de transferencia de corriente estática de los transistores debe ser al menos 45. Resistencias fijas: MLT, MT y MON; resistencia variable: cualquier cable; Pulsador SB1 - P2K sin bloqueo. Es mejor utilizar tiristores KU103A en el fusible con un voltaje de apertura de 0,4...0,6 V. Como regla general, el fusible ensamblado no requiere ajuste. En algunos casos, es necesario seleccionar la resistencia Req agregando otra resistencia para establecer la corriente máxima de funcionamiento. La placa proporciona espacio para cuatro resistencias R3-R6. Es fácil calcular el fusible para una corriente de funcionamiento superior (hasta 3...5 A). Esto requerirá transistores más potentes.
Autor: N. Esaulov, pos. Ivanovka, región de Voroshilovgrad; Publicación: cxem.net Ver otros artículos sección Protección del equipo contra la operación de emergencia de la red.. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Trampa de aire para insectos.
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