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Potente disyuntor de CA. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Dispositivos eléctricos varios

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Para diversos fines, a veces se requiere un dispositivo, que es una red de dos terminales que desconecta periódicamente la tensión de alimentación de una carga que funciona en una red de 220 V. En este caso, cuando se enciende, la resistencia de la "llave cerrada" debe ser mínimo. Utilizando MOSFET modernos de alta potencia, este problema se puede resolver de forma relativamente sencilla.

Un dispositivo que no genere interferencias durante el funcionamiento (Fig. 1) se puede conectar a una rotura en cualquiera de los cables de alimentación, lo cual es muy conveniente si no es posible realizar cambios en el cableado de alimentación. En la versión anterior del circuito, se utiliza una lámpara incandescente EL1 como carga. El dispositivo es capaz de funcionar con una carga de potencia de 12 a 1200 W y, según sus necesidades, le permite cambiar discretamente la relación entre el tiempo de encendido y la pausa de la lámpara.

Potente disyuntor de CA
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El diseño se puede utilizar para iluminación, en sistemas de seguridad, con calentadores, para realizar diversos experimentos o para otros fines.

Se utiliza un LED parpadeante [1-3] como oscilador maestro, lo que imposibilita ajustar la frecuencia de sus oscilaciones, pero simplifica enormemente el circuito. Se suministran pulsos con una forma casi rectangular a la entrada de conteo CN del microcircuito DD1. La conmutación del contador-decodificador decimal K561IE8 (análogo importado del CD4017) se produce mediante la disminución de los pulsos de polaridad negativa que llegan al pin 14 de DD1. En el momento en que se aplica la tensión de alimentación, el contador-decodificador decimal se pone a cero mediante un pulso de reinicio de polaridad positiva que llega a la entrada R (pin 15) de DD1. En este caso, en la salida “0” (pin 3) el nivel se establece en log “1”, en las salidas restantes (pines 1-9) del IC habrá log “0”.

Para cargar y descargar rápidamente grandes capacitancias de fuente de puerta de transistores de efecto de campo VT3, VT4 conectados en paralelo, en este caso, se requiere una cascada de control suficientemente potente, implementada como un seguidor de emisor push-pull en transistores bipolares VT1, VT2. Cuando, con la llegada del siguiente pulso de conteo, se suministra un voltaje de 2...6 V a las puertas de los transistores de efecto de campo a través del transistor bipolar abierto VT1 a las puertas de los transistores de efecto de campo, que conducirán hasta su total apertura. Los transistores de efecto de campo abiertos, con su baja resistencia de los canales de fuente-drenaje, pasarán por alto la salida del puente de diodos VD1, lo que hará que la lámpara EL12 se encienda a plena temperatura.

En este momento, el condensador de óxido C4 no se recarga, la corriente a través del diodo zener VD1 y el LED HL2 conectados en serie se detendrá, el LED se apagará y el voltaje en los condensadores C3, C4 comenzará a disminuir lentamente. El diodo VD7 evita que C4 se descargue a través de R4-R6.

En el caso de que aparezca log "1" en el pin del IC DD1 al que no está conectado ninguno de los diodos de desacoplamiento VD2-VD6, en las bases VT1, VT2 con respecto al cable común el voltaje será cercano a cero, en consecuencia "0 " también estará en las puertas VT3, VT4, los transistores de efecto de campo se cerrarán y la lámpara se apagará. A través de las resistencias R4-R6 y el diodo VD7, el condensador de almacenamiento C4 se recargará rápidamente, aparecerá una corriente en el circuito VD1, HL2 y el LED se encenderá. Los destellos del LED parpadeante HL1 son prácticamente invisibles debido a su baja corriente de funcionamiento. El condensador C2 elimina el "ruido" de alta frecuencia en la entrada del microcircuito, lo que garantiza su conmutación clara con cada cambio en el nivel de voltaje en la salida del ánodo del LED parpadeante.

La resistencia y potencia de las resistencias R4-R6 se eligieron basándose en el hecho de que es necesario garantizar una carga rápida del condensador C4 y garantizar la capacidad del dispositivo para funcionar en una amplia gama de voltajes de suministro. El varistor R7 protege los transistores de efecto de campo cerrados contra averías durante sobretensiones en la tensión de alimentación de la red, por ejemplo, al encender o apagar una potente carga inductiva (refrigerador) o durante una tormenta.

Detalles. Puede tomar cualquier resistencia permanente: C1-4, C2-23, C2-33, MLT. Es adecuado un varistor del tipo FNR-14K431, FNR-20K431, FNR-10K471 o el doméstico CH1-1 560 V, común entre los radioaficionados.

Condensador de óxido importado C4 (análogo a K50-35, K50-24) con una capacidad de 1000...2200 μF, preferiblemente con la menor corriente de fuga posible. Los diodos VD2VD7 se pueden instalar en cualquiera de las series KD102, KD510, KD521, KD522, D223, 1N4148. El diodo Zener VD1 se puede instalar D814D, KS207V, KS212ZH, KS508A, KS512A, 1N4742, BZX/BZV55C12. El LED intermitente HL1 es apto para el color rojo L36BID, L36BSRD/B, L56BID, L796BID, BR34D, L.R3330 u otra de las series mencionadas.

El LED HL2 se puede reemplazar por cualquier similar, por ejemplo, las series L383SRWT, L1503SGT, L1503SRD, L934SGC, L934SRD., L63YD, AL307, KIPD21, KIPD35.

El puente de diodos importado de 8 amperios KBU08M se reemplaza por KBU8J, KBU8K, RS806 y los más potentes KBPC1006, BR106, KBPC1010, BR1010. Con una corriente de carga de 6 A, se debe instalar sobre un disipador de calor con una superficie mínima de 100 cm2. El puente rectificador también puede estar compuesto por 4 diodos de los tipos 8EWS08S, H.A08TB60, D247A, D248A, D233A. El transistor KT315G puede ser reemplazado por cualquiera de las series KT3102, KT503, KT6111, KT645, SS9013, SS9014, 2SC1008, 2SD1020; KT361G se reemplaza por KT3107, KT502, SS9015, 2SA642, 2SA1150, 2SB1116. Es aconsejable utilizar transistores de efecto de campo de canal n con la menor resistencia de canal abierto posible, para una tensión máxima de drenaje-fuente de al menos 400 V. Los utilizados en el dispositivo BUZ210 tienen una resistencia de drenaje-fuente no superior a 0,6 Ohmios en estado abierto. Cuando dos de estos transistores se conectan en paralelo y con una potencia de carga máxima especificada de 1200 W, la caída de voltaje a través del interruptor de alimentación abierto será de aproximadamente 3,6 V y la disipación de potencia será de aproximadamente 20 W. En tal situación, los transistores se instalan en un disipador de calor de aluminio común con un área de al menos 200 cm2.

En lugar de BUZ210, puede utilizar BUZ213, BUZ216, 2SK1723, 2SK899, IR.P450, KP779A. Para reducir las pérdidas de energía y reducir el tamaño del disipador de calor, puede utilizar una gran cantidad de transistores de efecto de campo del mismo tipo conectados en paralelo. Con una potencia de carga máxima de hasta 100 W, se puede instalar un transistor de efecto de campo sin disipador de calor. En la Fig. 220 se muestra la distribución de pines de los transistores de efecto de campo fabricados en una carcasa de plástico estándar TO2.

Potente disyuntor de CA

Si el dispositivo es un poco más complicado, por ejemplo, como se muestra en la Fig. 3, entonces el voltaje de suministro a la carga se suministrará automáticamente solo al anochecer. La sensibilidad del conjunto del fotorrelé depende de la resistencia de la resistencia R9. Un transistor de efecto de campo de canal p de baja potencia con una puerta aislada puede ser cualquiera de las series KP301 o KP304A, 2P304A. El fotodiodo se puede tomar como FD252, FD256, FD265. También puede instalar un fotorresistor SF3-2B, SF3-7A, SF3-16 que tenga los parámetros adecuados.

Potente disyuntor de CA

El "programa" para encender la lámpara EL1 se puede configurar cambiando la conexión de los diodos VD2-VD6 a las salidas DD1. En la versión que se muestra en el diagrama de la Fig. 1, durante un ciclo de funcionamiento del IC, la lámpara funciona en el modo 2P-1V-2P-3V-2P-1V, donde "B" está encendido, "P" es una pausa . La salida "0" del microcircuito (pin 3) debe permanecer libre en cualquier opción de conexión para diodos de desacoplamiento. Durante el funcionamiento del dispositivo, el voltaje en el condensador C4 no debe caer por debajo de 11 V. Antes de instalar el LED HL2, asegúrese de verificar su distribución de pines.

La versión de diseño de circuito dada de un potente dispositivo interruptor que funciona en un circuito de corriente alterna no tiene que repetirse exactamente de acuerdo con los diagramas de las figuras 1 y 3. Por ejemplo, un generador basado en un LED parpadeante se puede reemplazar con un Generador de micropotencia basado en una versión CMOS del temporizador 555 (KR1006VI1), por ejemplo, ICL7555. Cuando trabaje con una carga de baja potencia, puede aumentar la resistencia de las resistencias R1,5-R2 entre 4 y 6 veces. Puede realizar otros cambios, guiado por su experiencia y la necesidad real de mejorar aún más el dispositivo propuesto.

Literatura:

  1. Ryumik S. Todo sobre LED intermitentes//Radiohobby. - 2002. - Nº 1. págs. 31-34.
  2. Butov A. Interruptor de corriente//Ingeniería de circuitos. - 2002. - Nº 8. - Pág.45.
  3. Butov A. Generadores de señales//Radio. - 2002. - Nº 7. - P.59-60.
  4. Puentes y diodos rectificadores exteriores//Radio. - 1998. - Nº 10. - S.8284.
  5. Diodos Zener//Electricidad. - 2002. Nº 10. - P.18-19.
  6. Varistores Panasonic de Matsushita//Radioamator. - 2002. - Nº 3. P.34.

Autor: A. L. Butov

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