ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Disyuntor de corriente de baja tensión. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga Este dispositivo está conectado en serie con una carga alimentada por un voltaje constante de 8...15 V e interrumpe la corriente a través de la carga. La corriente de carga puede oscilar entre unos pocos miliamperios y varias decenas de amperios. Al mismo tiempo, su propio consumo actual es insignificante. La naturaleza de la interrupción, es decir, la frecuencia de interrupción, el ciclo de trabajo, se regula dentro de un rango muy amplio mediante dos resistencias variables, una de las cuales regula el tiempo que la carga está encendida y la otra, el tiempo que está apagada. La diferencia puede alcanzar 100 veces la magnitud. El ajuste se realiza en dos rangos, en el primer período se puede ajustar desde 10 segundos hasta 0,1 segundos. En el segundo, de 0,1 segundos a 0,001 segundos. Es decir, en términos de frecuencia: 0,1-10 Hz y 10 Hz-1 kHz. Es deseable que las resistencias variables de ajuste sean del tipo ranura con una dependencia lineal del ajuste de resistencia (como en los ecualizadores gráficos en equipos de audio). Esto es más conveniente, ya que la diferencia en la configuración del tiempo de encendido y apagado de la carga es claramente visible, y si es necesario ajustar la frecuencia (es decir, ambos parámetros a la vez), las manijas de las resistencias se pueden mover simultáneamente. Gracias a rangos de ajuste tan amplios, el dispositivo se puede utilizar para una amplia variedad de propósitos. Por ejemplo, para el suministro periódico de señales luminosas, en este caso es posible regular ampliamente la duración del estado iluminado y apagado del foco, o ajustar el brillo del foco, la velocidad de rotación del motor eléctrico, realizando ajustes Basado en el principio de modulación por ancho de pulso. Si es necesario, puede agregar otros rangos cambiando los condensadores del circuito de sincronización del multivibrador. El diagrama de circuito del disyuntor se muestra en la figura. La base del circuito es un multivibrador basado en los elementos lógicos del microcircuito K561LA7. El circuito de ajuste de frecuencia del multivibrador consta de condensadores C1, C2 y un componente R, que consta de resistencias variables R1, R2, una resistencia fija R3 y diodos de conmutación VD1 y VD2. Los diodos VD1 y VD2 conmutan las resistencias R1 y R2 según la fase del pulso generado. Dependiendo de la resistencia establecida de la resistencia correspondiente, también cambia el tiempo de la fase correspondiente a esta resistencia. La resistencia R3 limita el valor mínimo del intervalo de tiempo y elimina la sobrecarga del elemento lógico debido al cortocircuito de su salida y entrada en la posición mínima de la resistencia variable correspondiente. Los dos elementos restantes sirven como amortiguador entre el multivibrador y la etapa de salida en VT1. La salida se realiza en un transistor de efecto de campo conmutado IRFZ30. Su diferencia es una gran corriente y una resistencia muy baja de un canal completamente abierto. La corriente puede llegar. 30 A, mientras que la resistencia del canal es de centésimas de ohmio. Como resultado, la potencia que disipa, incluso con una corriente cercana al máximo, es muy pequeña. Por lo tanto, un radiador de placas pequeño, podría decirse simbólico, es más que suficiente. El disyuntor tiene solo dos terminales: "+" y "-", con los que está conectado al interruptor de alimentación de la carga. En este caso, la energía al circuito multivibrador proviene de la fuente de energía de la carga, a través de la carga. Durante el funcionamiento, este voltaje salta, ya que la tecla VT1 prácticamente cierra el circuito de alimentación del chip D1. Para evitar sobretensiones repentinas en la fuente de alimentación del microcircuito, existe un circuito que consta de un condensador de almacenamiento C3 de capacidad relativamente grande y un diodo VD3. Durante los períodos de tiempo en que la carga está apagada, el condensador C3 se carga a través del diodo. VD3. En los momentos en que se enciende la carga, el diodo VD3 se cierra, ya que su ánodo está bajo un potencial negativo, y el microcircuito se alimenta de la carga acumulada por el capacitor C3, y el diodo VD3 evita la descarga de este capacitor a través del canal abierto VT1. El microcircuito K561LA7 se puede reemplazar con K561LE5 o análogos importados CD4001, CD4011. En general, puede usar cualquier microcircuito de la serie CD K561 que tenga al menos tres elementos lógicos de inversor. Es decir, es muy posible que sean K561LA9, K561LE6, K561PN2 y otros. Encienda según el pinout. Se pueden conectar elementos adicionales, por ejemplo, cuatro elementos del microcircuito K561LN2 en paralelo entre sí (en lugar de D1.3, D1.4). Esto es aún mejor, ya que aumenta la potencia de salida al interruptor. Los diodos 1N4148 se pueden reemplazar con KD522, KD521, KD102, KD103. Condensador C1: cualquier tipo. Condensador C2 - tipo K73-17 o similar (no polar) C3 - análogo de K50-16. Resistencias de cualquier tipo. Las resistencias variables también pueden ser de cualquier tipo, pero preferiblemente ranuradas con una dependencia lineal del ajuste de resistencia. Antes de comenzar a trabajar, es aconsejable dejar cargar el condensador C3 colocando las resistencias de ajuste en la posición máxima. Autor: Lyzhin R. Ver otros artículos sección Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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