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Fuente de alimentación con sistema de protección contra cortocircuitos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

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Casi todos los radioaficionados novatos se esfuerzan al comienzo de su creatividad por diseñar una fuente de alimentación de red (PSU) para poder utilizarla posteriormente para alimentar varios dispositivos experimentales. Y, por supuesto, me gustaría que esta fuente de alimentación "informara" sobre el peligro de fallo de componentes individuales debido a errores de instalación o mal funcionamiento.

Hoy en día existen muchos esquemas, incluidos aquellos con indicación de cortocircuito (SC) en la salida. En la mayoría de los casos, dicho indicador suele ser una lámpara incandescente conectada a un interruptor de carga. Pero con tal inclusión aumentamos la resistencia de entrada de la fuente de energía o, más simplemente, limitamos la corriente, lo que en la mayoría de los casos, por supuesto, es aceptable, pero no es del todo deseable.

El circuito que se muestra en la Fig. 1 no solo señala un cortocircuito sin afectar en absoluto la resistencia de salida del dispositivo, sino que también apaga automáticamente la carga cuando la salida sufre un cortocircuito. Además, el LED HL1 te recuerda que el dispositivo está enchufado y el HL2 se enciende cuando se funde el fusible FU1, indicando la necesidad de sustituirlo.

Fuente de alimentación con sistema de protección contra cortocircuitos

Consideremos el funcionamiento del dispositivo. La tensión alterna extraída del devanado secundario T1 se rectifica mediante los diodos VD1...VD4, montados en un circuito puente. Los condensadores C1 y C2 evitan la penetración de interferencias de alta frecuencia desde la red, y el condensador de óxido C3 suaviza las ondulaciones de voltaje suministradas a la entrada del estabilizador de compensación, ensamblado en VD6, VT2, VT3 y proporcionando un voltaje de salida estable de 9 V. El voltaje de estabilización se puede cambiar seleccionando el diodo Zener VD6, por ejemplo, con KS156A será 5 V, con D814A - 6 V, con D814B - 8 V, con D814G - 10 V, con D814D - 12 V. Si se desea, el voltaje de salida se puede ajustar, para esto se conecta un VD6 alterno entre el ánodo y el cátodo una resistencia con una resistencia de 3-5 kOhm, y la base VT2 se conecta al motor de esta resistencia.

Consideremos el funcionamiento del dispositivo de protección. La unidad de protección contra cortocircuitos en la carga consta de un transistor npn de germanio VT1, un relé electromagnético K1, una resistencia R3 y un diodo VD5. Este último en este caso sirve como un estabilizador que mantiene un voltaje constante de aproximadamente 1 - 0,6 V basado en VT0,7 en relación con el total.

En el modo normal de funcionamiento del estabilizador, el transistor de la unidad de protección está bien cerrado, ya que el voltaje en su base con respecto al emisor es negativo. Cuando se produce un cortocircuito, el emisor VT1, como el emisor del VT3 regulador, se conecta al cable negativo común del rectificador. En otras palabras, el voltaje en su base con respecto al emisor se vuelve positivo, como resultado de lo cual se abre VT1, se activa K1 y apaga la carga con sus contactos, y el LED HL3 se enciende. Después de eliminar el cortocircuito, la tensión de polarización en la unión del emisor VT1 vuelve a ser negativa y se cierra, el relé K1 se desactiva, conectando la carga a la salida del estabilizador.

Detalles. Cualquier relé electromagnético con la tensión de funcionamiento más baja posible. En cualquier caso, se debe cumplir una condición indispensable: el devanado secundario T1 debe producir una tensión igual a la suma de las tensiones de estabilización y respuesta del relé, es decir si el voltaje de estabilización, como en este caso, es de 9 V y el relé Ucpa6 es de 6 V, entonces el devanado secundario debe tener al menos 15 V, pero no exceder lo permitido en el colector-emisor del transistor utilizado. El autor utilizó TVK-1L110 como T2 en el prototipo.

La placa de circuito impreso del dispositivo se muestra en la Fig.2.

Fuente de alimentación con sistema de protección contra cortocircuitos

Literatura

  1. Borisov V.G., Frolov V.V. Laboratorio de medición para un radioaficionado novato. - M.: Radio y comunicación, 1992.-127 p.

Autor: S.V.Prus, Starokonstantinov, región de Khmelnitsky

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