Menú English Ukrainian Ruso INICIO

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Esquemas de dispositivos radioelectrónicos y eléctricos.

Indicador de sobrecarga y protección estabilizadora de voltaje. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

biblioteca técnica gratuita

Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

Para monitorear el funcionamiento de cualquier estabilizador de voltaje, generalmente se instala en su salida un LED indicador con una resistencia de carga. En caso de cortocircuito, el LED se apagará, pero luego el estabilizador puede fallar. Para protegerlo, se suele instalar un fusible estandarizado en la salida del dispositivo.

Desafortunadamente, estos últimos tienen grados de protección discretos: 0.1 A, 0.15 A, 0.25 A, 0.5 A, 1.0 A, 2.0 A, 3.0 A, etc. Pero, ¿qué pasa si necesitas indicar la carga, por ejemplo, en 0.2A?

En este caso, puede ensamblar el circuito que se muestra en la Fig. 1, donde al seleccionar la resistencia R1 se establece la carga requerida para un estabilizador determinado.

Indicador de sobrecarga y protección del estabilizador de tensión

El diagrama de la Fig. 1 se puede utilizar no solo para el estabilizador KREN5A, sino también para cualquier otro. En nuestro caso, el circuito está "controlado" por el parámetro Uots del transistor de efecto de campo.

En el circuito, puede utilizar transistores de efecto de campo con un voltaje de corte bajo y un canal p: KP103E, 2P103A, KP201E, KP103ZH, KP103I. Seleccionando el valor de la resistencia R1 entre 0,1...0,5 ohmios, puede establecer la carga requerida a la que se apagará el LED.

Si desea que el LED se encienda cuando esté sobrecargado, puede usar otro circuito (Fig. 2), donde en lugar de un LED optoacoplador puede instalar cualquier LED, excluyendo el optoacoplador U1 y el relé K1 del circuito.

Indicador de sobrecarga y protección del estabilizador de tensión

El circuito de la Fig. 2 en la versión "completa" también está diseñado para proteger el estabilizador de voltaje contra sobrecargas. Está montado sobre el relé K1, controlado por el optoacoplador U1. La corriente de sobrecarga del estabilizador se selecciona usando la resistencia R1. En caso de sobrecarga, el relé K1 desconecta la carga con su contacto K1.1 y con el contacto K1.2 se autobloquea hasta eliminar la sobrecarga. Para iniciar el circuito (Fig. 2), presione brevemente SA1.

Para indicar sobrecarga y proteger el estabilizador de polaridad negativa, es necesario instalar el transistor VT1 con un canal n y un voltaje de corte bajo en lugar de un transistor de efecto de campo con un canal p. En este caso, VT2 debe tener una conductividad diferente y la polaridad de conexión de los LED y la fuente de alimentación debe estar invertida.

En [1, 2] se pueden encontrar diagramas de indicadores de sobrecarga en otros tipos de transistores de efecto de campo.

Detalles. Relé K1 tipo RES-22 (pasaporte RF4.500.129) o cualquier otro con una tensión de funcionamiento de 7...11 V, por ejemplo RES-6. Optoacoplador U1 tipo 3OT110G, AOT110G o AOT127. La resistencia R1 es un alambre bobinado casero o tipo C5-16V con una resistencia de 0,1...0,5 ohmios. Microinterruptor SA1 tipo MP9, MP10.

Literatura:

  1. Karapetyants K. Indicador de sobrecarga del estabilizador//Radio. - 1983. - No. 2. - Pág.31.
  2. Rovkov B. Indicador de sobrecarga del estabilizador//Radio. - 1989. - Nº 12. - P.80.
  3. Nikitenko O. Regulador de voltaje con indicador // Electricista. - 2002. - No. 4. - P.2.

Autores: V. G. Nikitenko, O. V. Nikitenko

Ver otros artículos sección Fuentes de alimentación.

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

La amenaza de los desechos espaciales al campo magnético de la Tierra 01.05.2024

Cada vez más oímos hablar de un aumento en la cantidad de basura espacial que rodea nuestro planeta. Sin embargo, no son sólo los satélites y las naves espaciales activos los que contribuyen a este problema, sino también los desechos de misiones antiguas. El creciente número de satélites lanzados por empresas como SpaceX no sólo crea oportunidades para el desarrollo de Internet, sino también graves amenazas a la seguridad espacial. Los expertos ahora están centrando su atención en las posibles implicaciones para el campo magnético de la Tierra. El Dr. Jonathan McDowell, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, destaca que las empresas están desplegando rápidamente constelaciones de satélites y que el número de satélites podría crecer hasta 100 en la próxima década. El rápido desarrollo de estas armadas cósmicas de satélites puede conducir a la contaminación del entorno de plasma de la Tierra con desechos peligrosos y una amenaza a la estabilidad de la magnetosfera. Los restos metálicos de los cohetes usados ​​pueden alterar la ionosfera y la magnetosfera. Ambos sistemas desempeñan un papel clave en la protección de la atmósfera y el mantenimiento ... >>

Solidificación de sustancias a granel. 30.04.2024

Hay bastantes misterios en el mundo de la ciencia y uno de ellos es el extraño comportamiento de los materiales a granel. Pueden comportarse como un sólido pero de repente se convierten en un líquido que fluye. Este fenómeno ha llamado la atención de muchos investigadores, y quizás por fin estemos más cerca de resolver este misterio. Imagínese arena en un reloj de arena. Por lo general, fluye libremente, pero en algunos casos sus partículas comienzan a atascarse, pasando de líquido a sólido. Esta transición tiene implicaciones importantes para muchas áreas, desde la producción de drogas hasta la construcción. Investigadores de EE.UU. han intentado describir este fenómeno y acercarse a su comprensión. En el estudio, los científicos realizaron simulaciones en el laboratorio utilizando datos de bolsas de perlas de poliestireno. Descubrieron que las vibraciones dentro de estos conjuntos tenían frecuencias específicas, lo que significa que sólo ciertos tipos de vibraciones podían viajar a través del material. Recibió ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Combinación óptima de cultivos y paneles solares 04.10.2023

Investigadores de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) han llegado a la conclusión de que la ubicación conjunta de tierras de cultivo y paneles solares es un enfoque viable.

Según los expertos, la combinación de cultivos y paneles solares en una superficie de 1,25 hectáreas puede dar lugar a rendimientos y producción de electricidad equivalentes a los resultados de dos campos separados de 1 hectárea cada uno.

El cultivo de plantas a gran escala y la producción de electricidad en la misma zona parecen bastante factibles, a pesar de cierta reducción en el rendimiento de los cultivos y la producción de electricidad por hectárea en comparación con una situación en la que la tierra se utiliza para una sola función. Sin embargo, la productividad general por hectárea utilizando agrofotovoltaicos es superior a la de cultivar y producir electricidad en dos campos separados.

Las investigaciones realizadas en Alemania sobre varios cultivos confirmaron que lograr producción agrícola y energía solar en una superficie de 1 hectárea cada uno (2 hectáreas en total) sólo es posible en 1,25 hectáreas utilizando un sistema fotovoltaico agrícola.

Para maximizar el rendimiento y la producción de energía, los paneles solares deben adaptarse a los cultivos que se cultivan y, a veces, se requieren cambios en los métodos de producción agrícola.

Otras noticias interesantes:

▪ Bombillas Bluetooth y sensores domésticos inteligentes

▪ Pizarras interactivas en las escuelas de Moscú

▪ Ionistor de grafeno espacioso y duradero

▪ Álamo descifrado

▪ Cortinas térmicas

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Vigilancia de audio y video. Selección de artículos

▪ artículo ¿Qué es Hécuba, qué es Hécuba para él? expresión popular

▪ artículo ¿Necesito beber 1,5-2 litros de agua al día? Respuesta detallada

▪ artículo Nudo plano. Consejos de viaje

▪ artículo Cementos, masillas. recetas simples y consejos

▪ artículo Cuerda extraordinaria. secreto de enfoque

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024