ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Tre progetti di un radioamatore rurale. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radioamatore principiante Opzione di alimentazione DMM I multimetri digitali di piccole dimensioni sono molto popolari tra i radioamatori. Ma il costo relativamente elevato di buone batterie da 9 volt ci costringe a cercare opzioni di alimentazione alternative per questi dispositivi. Uno di questi è l'uso di unità di rete del trasformatore [1]. Tuttavia, a causa delle correnti di dispersione e dell'accoppiamento capacitivo con la rete, la probabilità di danni al CMOS ADC KR572PV5 del multimetro o dei suoi analoghi aumenta notevolmente. È stato possibile realizzare un disaccoppiamento quasi perfetto dalla rete di illuminazione utilizzando una fonte di alimentazione secondaria, realizzata secondo lo schema riportato in fig. 1]. Come fonte di energia per alimentare il multimetro, sono stati utilizzati fotodiodi VD1 - VD24 della gamma infrarossa, collegati in serie. Quando il fotodiodo viene illuminato con una sorgente luminosa sufficientemente potente, ad esempio lampade a incandescenza EL1 - EL3 per una tensione di 6,3 V e una corrente di 0,3 A, il fotodiodo produce una tensione di almeno 0,4 V con un carico di 200 ohm. Collegare l'alimentatore in parallelo alla batteria del multimetro per prolungarne la durata. Se invece di una batteria convenzionale ("Korund", "Krona") viene utilizzata una batteria ricaricabile di tipo "Nika", la fonte di alimentazione la ricaricherà con una piccola corrente. È possibile utilizzare una sorgente senza batteria, ma in questo caso è necessario collegare un diodo zener a bassa potenza in parallelo con il condensatore C1, ad esempio D814V, KS510A, KS210Zh. Il dispositivo utilizza lampade a incandescenza in miniatura utilizzate nelle apparecchiature radio di rete industriale per illuminare la bilancia. Sono adatte anche altre lampade simili con una potenza di 0,5 - 1,5 W. I fotodiodi indicati nello schema possono essere sostituiti con FD256. Buoni risultati si ottengono anche con fotocellule senza cornice da lettori di nastri perforati da macchine CNC È preferibile utilizzare un condensatore con una bassa corrente di dispersione, ad esempio, serie K52, K53. I dettagli del dispositivo di alimentazione sono posizionati su una scheda con dimensioni di 150x50 mm. Le lampade a incandescenza sono inserite in tre fori del diametro appropriato, praticati a una distanza di 40 mm l'uno dall'altro. Attorno a ciascuna lampada sono posizionati otto fotodiodi (Fig. 2). Quando si imposta il dispositivo, la tensione nominale viene applicata alle lampade e un resistore da 4,3 kΩ e un voltmetro digitale sono collegati all'uscita della sorgente. I fotodiodi sono orientati rispetto alle lampade, raggiungendo una tensione massima all'uscita della sorgente. Successivamente, i fotodiodi vengono fissati con una goccia di colla epossidica. Se necessario, il numero di fotodiodi può essere ridotto o aumentato. Indicatore di alimentazione dell'adattatore Saranno necessarie solo poche parti per aggiornare un alimentatore estero di piccole dimensioni (adattatore del marchio "SOVU", "ELECA", "RW" o simili). In un prodotto del genere, propongo di installare un LED nel circuito dell'avvolgimento primario del trasformatore (come altre parti di ingresso, è evidenziato in Fig. 3 con una linea spessa), che consentirà non solo di controllare l'inclusione di l'adattatore nella rete, ma anche per evitare un carico di corrente aggiuntivo sul ponte trasformatore e diodi raddrizzatori. I diodi Zener VD1, VD2 e il resistore R2 proteggono il LED dai picchi di corrente quando l'adattatore è collegato alla rete. Resistenza R1 - sicurezza non infiammabile, tipo P1 -25. Sulla base di molti anni di esperienza nel funzionamento degli adattatori in cui è stato installato un tale resistore, possiamo affermare che la sua presenza impedisce che il sottile filo di rame dell'avvolgimento primario del trasformatore si bruci nel momento in cui viene collegato alla rete. Se non esiste tale resistenza, è consentito installare P1-7 o un MLT-0,5 a film metallico convenzionale. La sua resistenza dovrebbe essere tale che alla corrente di carico nominale, sul resistore venga dissipata una potenza di 0,15 ... 0,2 W. Il LED può essere qualsiasi altro della serie KIPD23, la sua luminosità viene impostata selezionando il resistore R2, la cui resistenza di solito si trova nell'intervallo 47 ... 270 Ohm. Al posto di quelli indicati nello schema, è consentito installare diodi zener KS139A, KS126V, KS126G. Nel caso di utilizzo di un adattatore per alimentare ricevitori o trasmettitori radio, per ridurre lo sfondo o le interferenze, ciascuno dei diodi del ponte deve essere deviato con un condensatore ceramico con una capacità di 0,01 ... 0,047 μF. Se l'adattatore ha una custodia "cieca" (completamente chiusa), si consiglia di praticare diverse dozzine di fori con un diametro di 2...3 mm per un migliore raffreddamento delle parti. Relè indicatori di direzione elettronici Il dispositivo proposto è progettato per sostituire gli interruttori termici o elettronici guasti. È dotato di segnalazione luminosa e sonora, in grado di funzionare con lampade con una potenza totale fino a 90 watt. Quando si installa questo design nella maggior parte delle auto domestiche, saranno necessarie modifiche minime al cablaggio. In modalità standby, la corrente assorbita dal relè è prossima allo zero. Quando l'interruttore di direzione di svolta standard SA1 (vedi Fig. 4), situato, ad esempio, sul piantone dello sterzo, è impostato su folle, il condensatore C1 viene caricato alla tensione di alimentazione. Il transistor VT1 è chiuso, quindi non viene fornita l'alimentazione al LED lampeggiante HL1 e all'emettitore piezoceramico BF1 con generatore incorporato. Non appena l'interruttore viene impostato sulla posizione "Sinistra" o "Destra", il condensatore C1 si scaricherà rapidamente attraverso il diodo VD1 e le lampade a incandescenza collegate dell'indicatore di direzione corrispondente. Il transistor VT1 si aprirà, il LED lampeggiante lampeggerà brevemente e l'emettitore piezoceramico emetterà dei segnali acustici. Le spie EL1 - EL4 o EL5 - EL8 lampeggeranno. Questo è il motivo per cui accade. Quando un LED lampeggiante lampeggia, la tensione ai suoi capi è al minimo e la corrente che lo attraversa è al massimo. La tensione che appare sull'emettitore provoca segnali sonori e sul gate del transistor ad effetto di campo VT2 lo apre. Di conseguenza, una potente chiave si apre sui transistor VT3, VT4, attraverso i quali viene fornita una tensione di alimentazione a uno dei gruppi di lampade. Si accendono. Quando il LED lampeggiante si spegne, non c'è praticamente tensione sull'emettitore e sul gate del transistor ad effetto di campo. Il segnale acustico si interrompe e il transistor si chiude. Allo stesso tempo, una potente chiave si chiude, scollegando le lampade dalla fonte di alimentazione. La frequenza di ripetizione e il duty cycle dei lampeggi dipendono dai parametri del LED applicato. Al posto di quelli indicati nello schema possono essere utilizzati transistor della serie KT3107, KT502, KT361 (VT1); KP501A, KP501B (VT2); KT814, KT816, KT837 o le loro controparti estere BD234, BD438 con un rapporto di trasferimento corrente di base di almeno 80 (VT3); KT818, 2T818 con indici di lettere AM-GM o analoghi stranieri 2SA1216, 2SA1302, 2SA1494 (VT4). Al posto di VT4, un transistor composito, ad esempio KT896A, è in grado di funzionare. In ogni caso, questo transistor è montato su un dissipatore con una superficie totale di 50...80 cm2. È consentito sostituire il diodo con qualsiasi delle serie KD209, KD208, KD105. Il LED lampeggiante viene utilizzato nel colore rosso della luminescenza con un'emissione luminosa di 40 mCd con un diametro di 5 mA dell'azienda "KING-BRIGHT". Qualsiasi altro simile funzionerà, ad esempio, L-796BSRC-B, L-796BGD, L-56BGD. Viene utilizzato un emettitore piezoceramico con generatore incorporato con un diametro di 24 mm per una tensione operativa di 12 V - consuma una corrente di circa 5 mA. Andrà bene un altro emettitore di questa serie con parametri simili. Configurare il dispositivo nel seguente ordine. Le lampade per auto con un consumo di corrente totale di 5 ... 7 A sono collegate all'uscita della chiave, i cavi LED sono chiusi e quindi viene applicata la tensione di alimentazione. Misurare la tensione tra il collettore e l'emettitore del transistor VT4. Se è superiore a 1 V, sostituirlo con lo stesso transistor o collegare un altro transistor in parallelo. Dopo aver controllato e regolato il dispositivo, è consigliabile coprire l'installazione con un sottile strato di colla epossidica, dopodiché si asciuga, posizionare la scheda in una custodia di metallo (a proposito, può diventare un radiatore per il transistor VT4). Un LED lampeggiante è fissato sul cruscotto dell'auto. Questo relè ha una caratteristica interessante: con un forte aumento della tensione nella rete di bordo, seguirà un breve segnale acustico, che potrebbe indicare una scarsa qualità della batteria o un malfunzionamento del relè del regolatore di tensione. In caso di esaurimento di tutte le lampade di uno dei gruppi o di un circuito aperto nel loro circuito, non ci sarà alcuna segnalazione sonora e luminosa degli indicatori di direzione accesi. Letteratura
Autore: A.Butov, villaggio di Kurba, regione di Yaroslavl Vedi altri articoli sezione Radioamatore principiante. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Il rumore del traffico ritarda la crescita dei pulcini
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