ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Dispositivo di controllo della ventola di raffreddamento UMZCH. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Amplificatori di potenza a transistor Sulla rivista "Radio", 2008, n. 2 a p. 13 È stato pubblicato l'articolo di A. Zhurba "Dispositivo di controllo della ventola di raffreddamento dell'amplificatore di potenza". Un dispositivo del genere presenta uno svantaggio significativo: durante le pause nei programmi musicali, la ventola continua a funzionare per diversi secondi, producendo un rumore acustico significativo, il che è fastidioso. Il dispositivo proposto con uno schema più semplice è privo di questo inconveniente. Durante le pause e a basso volume, la ventola funziona a bassa velocità, quasi senza rumore. Quando si aumenta il volume, la ventola si accende a piena potenza, ma il suo rumore è ora mascherato da un segnale acustico. Lo schema del dispositivo è mostrato in figura. Funziona nel modo seguente. Quando la tensione di alimentazione viene applicata dalla corrente di carica del condensatore C2, il motore M1 si avvia. Il resistore R4, collegato in serie al motore, riduce la tensione fornita al motore e ne riduce la velocità. La resistenza del resistore dipende dalla potenza del motore ed è selezionata sperimentalmente in base all'assenza di rumore acustico durante il funzionamento. Con una tensione sufficientemente elevata applicata al motore, il condensatore C2 potrebbe non essere necessario. La tensione di uscita dall'UMZCH viene inviata all'ingresso del dispositivo attraverso il divisore R1R2. Il trimmer resistore R2 regola la soglia del dispositivo. La tensione dei segnali audio raddrizzati dal diodo VD1 carica il condensatore C1 all'aumentare del loro livello. Attraverso il resistore R3, si scarica quando il livello del segnale di ingresso diminuisce. Il diodo Zener VD2 limita la tensione applicata al gate a un livello sicuro per il transistor VT1. Quando viene raggiunto il livello di tensione di soglia sul condensatore C1, il transistor si apre, aumentando la corrente attraverso il motore al valore nominale. Con una diminuzione del livello del segnale di uscita dell'UMZCH, il condensatore C1 si scarica rapidamente attraverso il resistore R3, il transistor si chiude e il motore M1 passa a funzionare a bassa velocità. Il diodo VD3 protegge il transistor dalla reazione di carico (avvolgimento del motore). Se il motore è brushless, questo diodo può essere omesso. Non ci sono requisiti particolari per i dettagli, resistori e condensatori possono essere di qualsiasi tipo. Diodi VD1 e VD3: qualsiasi silicio a bassa potenza, ad esempio KD509A, KD510A, D220. Diodo Zener VD2 - per una tensione di stabilizzazione di 7 ... 10 V, ad esempio D814A, KS175A. Quando la corrente consumata dal motore è superiore a 0,5 A, è necessario utilizzare un transistor più potente, ad esempio IRFZ44N o domestico KP812A1. La regolazione del dispositivo consiste nella selezione del resistore R4 per garantire il funzionamento del ventilatore con un livello di rumore accettabile e del condensatore C2 per avviare in modo affidabile il motore. Quando si aumenta la capacità del condensatore, si tenga presente che viene scaricato attraverso la bassa resistenza del transistor drain-source VT1 e, per evitare danni al transistor in serie con un condensatore più grande, è consigliabile includere un resistore con una resistenza di diversi ohm. Il dispositivo è assemblato su un segmento 10x20 mm di una breadboard universale e fissato vicino alla ventola. Autore: K. Moroz Vedi altri articoli sezione Amplificatori di potenza a transistor. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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