ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Indicador LED de disminución de la tensión de alimentación de la toma de fuerza. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Protección de equipos contra operación de emergencia de la red, sistemas de alimentación ininterrumpida Los indicadores LED para reducir la tensión de alimentación RTO se utilizan desde hace mucho tiempo en la vida cotidiana y en la producción. Son utilizados en sus diseños por profesionales y radioaficionados. En este caso, se utiliza una amplia variedad de circuitos y componentes de radio. El propósito de este artículo es mostrar a los lectores que el mundo del diseño de circuitos es ilimitado. Con la llegada y el uso generalizado de los LED, se han convertido en una parte integral de la mayoría de los diseños. Sus precios caían constantemente. Ya no escasean para los radioaficionados. Su uso aseguró no sólo un aumento en las propiedades operativas del equipo, por ejemplo, debido a la detección oportuna de desviaciones o pérdida de voltaje de suministro, sino también una mejora en el diseño del equipo. Actualmente, los LED están disponibles en varios colores. Los conjuntos de LED (matrices) se producen cuando se fabrican 2, 3 o incluso cuatro LED de diferentes colores de emisión en una carcasa. La gama de LED con generadores de impulsos integrados se está ampliando. Casi todos los LED requieren su conmutación a través de resistencias de balasto (apagado). En la gran mayoría de los casos, se trata de resistencias. La corriente que pasa por el LED determina su brillo. Utilizando un elemento de umbral clave, puede controlar de forma intermitente el encendido/apagado del brillo del LED. A continuación se muestra un diagrama del indicador LED más simple que utiliza un microcircuito del tipo TL(LM)431 (análogo doméstico - 142EN19) y se proporciona una descripción de su funcionamiento. Como sabe, este microcircuito es un diodo Zener integrado de precisión ajustable (estabilizador de voltaje en paralelo) - fig. 1.
Si el voltaje en su electrodo de control (R) es inferior a 2,5 V, entonces el transistor de salida de este microcircuito está bloqueado. Cuando el voltaje de control alcanza el nivel especificado, el transistor de salida del microcircuito entra en un estado saturado. El voltaje máximo permitido entre los terminales del cátodo (C) y del ánodo (A) de este microcircuito es de 36 V. La corriente permitida a través del microcircuito es de -1 ... 100 mA. El consumo de corriente por el circuito de control del microcircuito o la corriente a través del electrodo de control (R) es insignificante: menos de 0,1 mA. La inclusión del LED HL1 en serie con una resistencia de balasto (resistencia R4) en el circuito del diodo zener DA1 con cátodo integrado (Fig. 2) es bien conocida por la práctica de utilizar un microcircuito del tipo LM431. Se elige que el LED HL1 sea verde. Emite luz si el voltaje en el electrodo de control DA1 aumenta a 2,5 V. Esto se logra ajustando la resistencia de recorte R1 al voltaje de fuente de alimentación del circuito deseado U. Dado que una pequeña corriente fluye a través del chip DA1 incluso cuando su transistor de salida está en un estado bloqueado, y el LED HL1 no debería brillar en este modo, el LED es desviado por la resistencia R3. Las resistencias R5, R6 son balastos para LED HL2. Cuando el voltaje de suministro del circuito cae por debajo del mínimo esperado, el chip DA1 se bloquea. El voltaje inverso también enciende el diodo VD1, el LED HL1 se apaga y el LED HL2 se enciende. Para mayor claridad de este estado crítico de la fuente de alimentación U (batería), se aconseja utilizar un LED rojo “intermitente” como LED HL2. Parpadeará a una frecuencia de aproximadamente 0,8...1 Hz. Si el voltaje de suministro U es normal, entonces la iluminación (parpadeo) del LED HL2 se detiene; el transistor de salida abierto del microcircuito DA1 bloquea este LED a través del diodo VD1. La resistencia R7 elimina por completo la iluminación del LED HL2 en el modo descrito anteriormente. Dependiendo del tipo de LED utilizados en el circuito, es posible que deba seleccionar los valores de las resistencias R3, R7. Sus valores van disminuyendo hasta que los LED se apagan. Los valores de R4 y R6 se determinan al configurar el circuito al brillo máximo de los LED. El condensador C1 es una fuente de alimentación de bloqueo para el circuito. Su capacidad no es crítica. El diseño de la placa de circuito impreso se muestra en la Fig. 3, y la ubicación de los componentes de radio en la placa se muestra en la Fig. 4.
En conclusión, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que en el uso práctico del circuito LED del indicador de disminución de voltaje de suministro RTO descrito anteriormente, es aconsejable incluir los terminales extremos de la resistencia de recorte R1 en el circuito mediante limitación resistencias. Esto proporcionará una configuración más precisa del voltaje de conmutación del LED y facilitará el proceso de configuración del circuito. Literatura
Autor: E. L. Yakovlev, Úzhgorod, Ucrania 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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