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Protección de los sistemas de altavoces contra sobrecargas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Altavoces

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2. Sistemas de protección

La segunda parte del artículo hablará sobre la protección de los altavoces contra sobrecargas y otras consecuencias del funcionamiento incorrecto de ULF. En la mayoría de los casos, los altavoces utilizados son más caros que los amplificadores en los que están cargados. A continuación, se considerarán opciones para implementar su protección.

2.1 Protección contra sobrecarga

2.1.1. Diagrama con conexión directa

Este circuito usa una señal tomada directamente de la salida ULF y rompe el circuito si se excede el nivel de señal máximo permitido. El esquema se muestra en la fig. una.

Protección de los sistemas de altavoces contra sobrecargas. Diagrama con conexión directa
La figura. 1

En modo normal, el relé está encendido; esto permite evitar que salte cuando se enciende el ULF. El esquema es muy simple y no es exigente de configurar. Solo R3 es de fundamental importancia, para el resto de elementos habrá solo recomendaciones. Así que calculemos R3. Para hacer esto, necesitamos la capacidad de carga de los disparadores Schmitt. Para tal inclusión, se recomienda seleccionar disparadores de la familia TTL o TTLSH.

  donde:

R - resistencia R3
E - tensión de alimentación de la bobina del relé (tensión de alimentación del microcircuito TTL - 5V)
Io - La corriente máxima de salida del microcircuito.

La resistencia R4 está diseñada para eliminar los potenciales parásitos de la base VT2 y puede variar entre 10 y 30 kOhm. la tensión de alimentación del dispositivo debe superar la tensión de actuación del relé en aproximadamente 1V. VT2 se selecciona según dos criterios: Uke ≥ E, Ik ≥ Ir. VT1: cualquier transistor de baja potencia con Uke ≥ E.

R1 y R2 se seleccionan según el voltaje de salida ULF.  donde:

U - Voltaje de salida ULF
P - potencia máxima de CA
R - impedancia de CA

Los condensadores electrolíticos C1, C2 establecen cierta inercia en los activadores de entrada. Esto evita respuestas falsas a corto plazo en los picos. Se puede utilizar cualquier diodo, con una frecuencia de funcionamiento de al menos 100 kHz. Requisitos ligeramente más altos para VD5. yoпр≥ 500 mA Uarr≥ E. la frecuencia de operación no es importante, porque este circuito funciona con corriente continua.

Ajuste El sistema se reduce a establecer el umbral, que se realiza en el siguiente orden.

1. Coloque los motores R1 y R2 en la posición inferior (según el diagrama).
2. Traemos a la entrada un voltaje constante igual al voltaje máximo de salida de la ULF
3. Lentamente (!!!) agregue sensibilidad hasta que el relé se dispare.
4. Haz lo mismo con el segundo canal.

Con el relé, puede desconectar los altavoces del amplificador o desconectar la alimentación del propio amplificador. Una de las opciones posibles se muestra en la Fig. 2

Proteger los altavoces de sobrecargas
La figura. 2

En condiciones de trabajo, el triac está abierto. Cuando se activa el relé, el circuito del triac RE se rompe y se corta la alimentación del amplificador. R1 se calcula de la siguiente manera:

  ,

donde:

R - resistencia R1
E - tensión de alimentación
Uc - Tensión UE
Ic - RE actual

Si el ULF está alimentado por un transformador separado, puede desconectarlo de la red. Una variante de la implementación de dicho bloque se muestra en la Fig. 3 El trinistor KU202N se utiliza en el circuito.

Proteger los altavoces de sobrecargas
La figura. 3

2.1.2 Circuito optoacoplador

Guarda la salida del amplificador de cualquier influencia de los EE. UU. El diseño en sí se complementa solo con optoacopladores en la entrada. La versión más simple de la adición se muestra en la Fig. cuatro

Protección de los sistemas de altavoces contra sobrecargas. Circuito optoacoplador
La figura. 4

La parte de diodo del optoacoplador está conectada a la salida ULF a través de la resistencia R1. En los picos de potencia, el diodo debe alcanzar su máximo "brillo". Como se puede ver en el diagrama, no se necesita un contacto de bus común para la operación, por lo tanto, dicho circuito se puede usar para trabajar en puentes ULF.

R1 se calcula según la ley de Ohm para la sección del circuito:

   ,

donde

R - resistencia R1
Uo - Voltaje de salida ULF correspondiente a la potencia máxima de CA
ILED - corriente a través del diodo emisor del optoacoplador (se recomienda elegir 5-10 mA).

La tensión de alimentación del microcircuito se aplica al colector del transistor.

2.2. Protección térmica

Se utiliza para proteger la etapa de salida del sobrecalentamiento. El sensor es un termistor. Al diseñar tales dispositivos, debe tenerse en cuenta que la dependencia de la resistencia de la temperatura puede ser tanto directa como inversa. Esto determina la ubicación del termistor en el divisor de entrada. Una posible versión del esquema se muestra en la Fig. 5. El termistor se presiona con un collar en el radiador OK o se atrae con tornillos (según la versión TP). En la variante propuesta, TR tiene una característica inversa.

Protección de los sistemas de altavoces contra sobrecargas. Protección térmica
La figura. 5

El ultrasonido se basa en un comparador que compara el voltaje a través del termistor con una cierta referencia (referencia) creada por el divisor R3R4. Por lo tanto, utilizando R4, puede establecer el umbral de respuesta (temperatura) del dispositivo. Puede deshacerse del rebote del relé, en el estado de transición, seleccionando R5. el dispositivo opera en el rango de 8-36V, dependiendo del tipo de relé utilizado.

Autores: Ulitin Pavel A., Soundoverlord, Chistopol, Tatarstan, Soundoverlord [bug]bk.ru. CIQ: 2-058-996; Publicación: cxem.net

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