ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Dispositivo para la protección de equipos de radio contra el exceso de tensión de red Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Protección de equipos contra operación de emergencia de la red, sistemas de alimentación ininterrumpida En "Radio" N° 6, 1997, pág. 44 se describió un dispositivo para proteger equipos de radio del exceso de tensión de la red. Se diferencia de otras máquinas de finalidad similar, en primer lugar, por su velocidad. Sin embargo, en mi opinión, no basta con limitarnos a proteger los equipos únicamente del exceso de tensión de red. Después de todo, muchos dispositivos eléctricos y de radio pueden fallar incluso con un voltaje bajo en la red. En este sentido, el dispositivo descrito se puede modificar de modo que la carga se apague incluso cuando el voltaje disminuya por debajo de un cierto nivel. Cómo hacer esto se puede ver en el diagrama que se muestra en la Fig. 1. Además, como resultado de la modificación, el número de microcircuitos utilizados sigue siendo el mismo. Se fabrica un comparador adicional en los elementos DD1.3 y DD1.4, que opera (conecta la carga) solo cuando la amplitud de la tensión de la red excede un valor umbral inferior predeterminado. Los pulsos de la salida del comparador se suministran a la entrada del modelador en los elementos DDI.5 y DD1.6, que tiene una propiedad de reinicio. Si la duración de los pulsos que genera es mayor que el período de los pulsos de activación, entonces la salida del elemento DD1.6 se establecerá en un nivel alto. Por lo tanto, cuando la amplitud de la tensión de red excede el valor umbral, se establece un registro en la entrada D del disparador DD3.1. 1 y el dispositivo funciona como se describe en el artículo original. Si la amplitud de la tensión de red está por debajo del nivel establecido, no habrá pulsos en la salida del comparador DD1.3, DD1.4. La entrada D del disparador DD3.1 se establecerá en un nivel bajo y aparecerá un registro en las salidas de los disparadores DD3.1 y DD3.2. 0, lo que provocará la desconexión de la carga. La duración del pulso del modelador DD1.5, DD1.6 está determinada por las clasificaciones de los elementos R24 y C4. Por lo tanto, se eligen de modo que la duración sea superior a dos semiciclos de la tensión de red. Esto es necesario para el funcionamiento estable del dispositivo a un voltaje de red cercano al nivel inferior establecido, si diferentes medias ondas de voltaje tienen diferentes amplitudes. Para un funcionamiento estable del dispositivo cerca del valor inferior de la tensión de desconexión, se introduce un transistor VT1 en el comparador, que proporciona histéresis durante la conmutación de la misma manera que se hacía en el diseño original para un funcionamiento estable cerca del valor superior de la tensión de desconexión. Voltaje. La diferencia es que la base del transistor VT1 debe conectarse a la salida inversa del disparador DD3.2. Cabe señalar que la tensión reducida, por regla general, se observa en redes "débiles", en las que la conexión de una carga reduce notablemente la tensión, por lo que cerca del nivel más bajo de tensión de red se requiere una histéresis de conmutación mayor que cerca del el superior. El nivel inferior de desconexión de carga se ajusta con la resistencia de ajuste R6. e histéresis, seleccionando la resistencia R5. Los cambios restantes no son de naturaleza fundamental y se deben al deseo del autor de reducir las dimensiones del dispositivo y utilizar las piezas disponibles en él. Los elementos R15, C5 están diseñados para crear un retraso de tiempo que garantice el final de todos los procesos transitorios antes de que se encienda el triac VS1. En caso contrario, sería necesario conectar primero el dispositivo de protección a la red y luego la carga protegida, o mantener el dispositivo constantemente conectado a la red. Para controlar el triac se utilizan los optoacopladores U1 y U2. Para reducir el consumo de corriente de los LED del optoacoplador, se pasan a través de ellos pulsos cortos, que se obtienen después de diferenciar la señal de un generador de audiofrecuencia fabricado en elementos DD6 por el circuito C26R2.3. DD2.4. Si las dimensiones del dispositivo permiten el uso de una fuente de alimentación de mayor potencia, entonces los optoacopladores se pueden encender con corriente continua. Los cambios en el circuito necesarios para esto se muestran en la Fig. 2. En este caso, el dispositivo no creará interferencias de radio, que pueden ocurrir cuando se opera un triac controlado por pulsos de audiofrecuencia. Los interruptores SA1, SA2 le permiten seleccionar el modo de funcionamiento del dispositivo, por ejemplo, desactivar su funcionamiento cuando el voltaje en la red disminuye o aumenta. Las partes del dispositivo descrito están montadas en una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio de doble cara (excepto los interruptores SA1 y SA2). La placa de circuito impreso está alojada en una carcasa de plástico de una regleta convencional con cinco salidas. Para ello se retiraron dos enchufes y el espacio resultante se cubrió con una tapa de plástico en la que se ubican los interruptores SA1 y SA2. Dado que el dispositivo de protección no está aislado galvánicamente de la red eléctrica, las partes salientes de estos interruptores deben ser de plástico. Las pruebas del dispositivo con una lámpara incandescente de 200 V mostraron su encendido y apagado claro (sin parpadear) cuando el voltaje se desvía por encima o por debajo de los umbrales establecidos. Todos los circuitos del dispositivo están conectados galvánicamente a la red, por lo que durante la instalación se debe tener cuidado para evitar descargas eléctricas. Autor: A. Lunkov Ver otros artículos sección Protección de equipos contra operación de emergencia de la red, sistemas de alimentación ininterrumpida. 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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