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Indicador de conexión de carga. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Dispositivos eléctricos varios

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Buscar un interruptor o un enchufe en la oscuridad no es una experiencia agradable. Es mucho más agradable cuando ves un indicador luminoso en la oscuridad y te concentras en él. Es especialmente útil equipar con un indicador de este tipo aquellos enchufes desde los que se alimentan los dispositivos que no tienen indicadores de potencia ni fusibles. Ofrezco una versión mejorada del dispositivo, equipada con un indicador de fusible fundido.

Cuando no hay contacto entre el enchufe de la carga conectada y el enchufe, el indicador no se enciende, indicando que no hay “toma de fuerza” de la carga. Cuando la carga esté "tomando energía", el LED azul se iluminará y cuando la carga esté consumiendo energía excesiva, el fusible se fundirá y el LED rojo parpadeará.

El indicador de conexión de carga (PSI) consta de (Fig. 1):

  • fusible FU1 con indicador de quemado en los elementos VD1, VD2, R1, HL1, C1;
  • circuito de derivación de energía en diodo VD6;
  • cargar sensor de corriente en diodos VD4, VD5 y detector VD7, R2, C2;
  • encender el transistor de efecto de campo VT1;
  • unidad de visualización en los elementos VD8, HL2, R4, R3, VD3.

Indicador de conexión de carga

Indicador de conexión de carga

Cuando se funde el fusible FU1, si la carga está conectada al conector XS1, la corriente fluye a través de los elementos indicadores quemados que previamente fueron desviados por la resistencia cero del fusible. El diodo rectificador VD1 pasa solo negativo

medias ondas de la tensión de red, que fluyen a través de la resistencia limitadora de corriente R1 hasta el condensador de almacenamiento C1 y la carga conectada en paralelo a él: el LED parpadeante HL1. VD1 protege a HL1 de la tensión inversa y el diodo Zener VD2 protege a HL1 de una sobrecarga de corriente continua.

Cuando no hay ninguna carga conectada al conector hembra XS1, no fluye corriente a través de los diodos VD4.VD6, el condensador acumulador C2 se descarga y el transistor de efecto de campo VT1 se cierra.

La resistencia del canal (fuente-drenaje) es muy alta y el indicador HL2 no se enciende.

Cuando se conecta una carga al conector XS1, la corriente de carga fluye a través del diodo VD6 adosado y la cadena de diodos VD4, VD5. Las medias ondas negativas de la tensión de red del cable de red inferior en el diagrama pasan por VD6 y las medias ondas positivas por VD4 y VD5.

La caída de voltaje directo entre los diodos VD4 y VD5 a través de la resistencia R2 y el diodo VD7 se suministra a C2 y lo carga a un valor que excede el voltaje de corte (+0,6 V) del transistor de efecto de campo VT1. El transistor VT1 se abre y la corriente fluye a través de su canal, VD8, HL2, R4 conectados en paralelo, y luego la corriente fluye a través de R3 y VD3. El LED HL2 se ilumina intensamente, indicando que la carga está conectada. La resistencia R3 es limitadora de corriente, el diodo VD3 prohíbe el flujo de corriente durante los semiciclos inversos de la tensión de red. La resistencia R4 elimina la retroiluminación de HL2 cuando VT1 está cerrado y, si es necesario, se selecciona en el rango de 3 a 8,2 kOhm.

La caída de tensión directa en el sensor de corriente (VD4, VD5) depende de la potencia de la carga conectada. Para que el indicador "reaccione" incluso ante dispositivos de baja potencia (menos de 1 W), se utiliza en el circuito un transistor de efecto de campo relativamente escaso. KP504A. Tiene un voltaje máximo fuente-drenaje de 240 V y permite conmutar corriente en el circuito de drenaje hasta 0,25 A. El voltaje de control en la puerta con respecto a la fuente es de 0 a 10 V. Voltaje de corte. KP504A es +0,6 V. La potencia de carga máxima conectada al enchufe XS1 está determinada por la corriente directa máxima de los diodos VD4.VD6 (1,7 A) y no debe exceder los 500.700 W.

El circuito utiliza resistencias tipo OMLT. El condensador C1 es del tipo K50-35 o de fabricación extranjera con una tensión de funcionamiento de al menos 16 V, C2 es KM. Diodos VD1, VD3, VD8 - KD105B, KD102A u otros en miniatura con un voltaje inverso permitido de al menos 200 V, VD4.VD6 - KD226V, KD226G, KD226D, VD7 - germanio. D2 o. D9 con cualquier letra. El diodo Zener VD2 es de baja potencia, con un voltaje de estabilización de 3,9...5,6 V, por ejemplo, KS139, KS147A, KS447A, KS156A. El LED HL1 se puede reemplazar con un MSD ARL-5URC-B rojo de 5013 mm o un LED de alto brillo que no parpadea, por ejemplo, un ARL-5213UYC amarillo. En el último caso, se puede eliminar el condensador C1. El LED HL2 se puede reemplazar con cualquier color verde (ARL-5213PGC), blanco (ARL-3214UWC) o azul (ARL-3214UBC) de bajo voltaje, preferiblemente con mayor brillo.

Casi todos los elementos del dispositivo están colocados en una placa de circuito impreso, cuyo dibujo se muestra en la Fig. 2. La placa está integrada en una toma de red o en un adaptador-divisor ("T"), enchufado directamente a la toma de corriente. Es posible colocarlo en la carcasa del bloque de enchufe al final del cable de extensión - "transportador". Fusible FU1 para corriente. 3A - cerámica, miniatura. Está instalado en el portafusibles tipo cabezal. DPB y colocado en el panel frontal del enchufe para que no interfiera con la inclusión de enchufes. Al instalar el indicador en un enchufe, los cables de red que se acercaban a los contactos del enchufe se desconectan con cuidado y se conectan a la placa a través de bloques de abrazaderas de terminales.

De modo que si el fusible FU1 está fundido, el LED HL1 se encenderá incluso si hay un circuito abierto en el circuito de carga conectado al zócalo XS1. Entre los ánodos HL1 y VD4 se debe conectar una resistencia Rd de 2 vatios con una resistencia de 22...36 kOhm (hay espacio para ello en la placa de circuito impreso).

Autor: A. Oznobizin, Irkutsk

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