ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Dispositivo di protezione da sovratensione universale e suo design. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Protezione delle apparecchiature dal funzionamento di emergenza della rete Dopo aver collegato il ricevitore radio VOLNA-K e il computer Pentagon-128 con un'unità disco e un alimentatore alla stessa presa di rete, si è scoperto che questi dispositivi si sono rivelati scarsamente compatibili. Tutte le apparecchiature informatiche emettevano una gamma potente e ampia di interferenze radio, quindi la poveretta "WAVE" ruggiva quasi ovunque nella gamma da 12 kHz a 23,5 MHz. Ci sono state anche interferenze in TV. Tutto ciò ha portato all'idea di realizzare e installare un limitatore di sovratensione, quello. non sarebbe male se fosse gestita una stazione radioamatoriale, ma tutto è stato rimandato "per dopo". Lo spettro di interferenza era molto ampio e la soluzione arrivava per analogia con l'induttanza anodica nello stadio di uscita di un amplificatore di potenza a valvole. Dopo aver stimato l'efficienza [1] per diverse frequenze, mi sono reso conto che il filtro dovrebbe essere a tre sezioni. La versione classica [2] su un anello di ferrite, Fig. 1, quando l'avvolgimento 10 gira su un circuito magnetico 600NN K32x16x6 o 400NN K40x25x7,5 e condensatori C1 ... C4 = 0,01 μF, ha mostrato i risultati peggiori. Forse a causa della bassa capacità dei condensatori, che dovrebbe essere almeno un ordine di grandezza maggiore di 0,1 ... 0,22 uF. Non sono riuscito a trovare condensatori pass-through (ad alta frequenza) di tale capacità. La capacità massima dei condensatori KTP-3 è 0,015 uF. I condensatori passanti della carta hanno grandi capacità, ma possono sopprimere efficacemente principalmente le interferenze a bassa frequenza di origine domestica e industriale, penetrando nel ricevitore radio dalla rete CA. Pertanto, era necessario realizzare un limitatore di sovratensione universale che non trasmettesse interferenze ad alta frequenza dalla rete al ricevitore radio o al ricetrasmettitore durante la ricezione e, al contrario, a quello elettrico durante la trasmissione. Il circuito del filtro di rete è mostrato in Fig.2. Dettagli Il filtro utilizza condensatori C1 ... C4, C9 ... C12 - KPB - 0,022 μF - 500 V C5 ... C8, C13 ... C14 - KTP-3 - 0,015 μF - 500 V (ceramica, rosso con M8 filo - 0,75). Come si può vedere dal diagramma, i condensatori passanti ceramici e cartacei sono collegati a coppie in parallelo. "Neonka" VL1 - un indicatore dell'inclusione del filtro nella rete. Gli induttori L1 e L1' sono avvolti con un cavo di alimentazione doppio convenzionale, isolato (ad esempio da un saldatore bruciato) su sette barre di ferrite piatte impilate insieme per un'antenna magnetica. La sezione trasversale totale del circuito magnetico è di 4,2 cm2. Le aste sono impilate l'una sull'altra e avvolte con tre strati di tessuto verniciato. Sopra di esso è avvolto un avvolgimento contenente sette spire. L'elemento risultante è più simile a un trasformatore passante che a un'induttanza, Fig. 3.
Gli induttori L1 e L1' possono anche essere avvolti su un anello di ferrite con una permeabilità di 400 - 2000 HN. La sua sezione trasversale è selezionata al ritmo di 0,25 cm100. per XNUMX W consumati dalla rete elettrica per evitare distorsioni dovute all'asimmetria della tensione di rete. I dati sulla sezione trasversale del circuito magnetico sono forniti con un certo margine. Nel nostro caso, la potenza è uguale al massimo (sulla sezione trasversale) ed è Gli induttori L2 - 2' e L3 - 3' sono avvolti con filo PEV-2 con un diametro di 1,5 mm. La corrente massima è determinata dalla formula d - diametro del filo, mm j - densità di corrente, A / mm2, che può essere presa come 4 ... 6 A / mm2. Con una densità di corrente di 4,5 A / mm2, la corrente massima sarà Si può presumere che la potenza del filtro possa raggiungere i 2000 W, poiché è calcolata con un certo margine. Per il normale funzionamento, è improbabile che sia necessaria tale potenza, ma il filtro è fatto per tutte le occasioni. Gli induttori L2 - 2' sono avvolti su bacchette ceramiche con un diametro di 12 mm e una lunghezza di 115 mm fino al completo riempimento. Gli induttori L3 - 3' - frameless, contengono 9 giri ciascuno e sono avvolti in incrementi per ridurre la capacità di interturn e una migliore protezione contro i pickup alle frequenze più alte su un mandrino con un diametro di 10 mm e una lunghezza di 41 mm. Il filtro di rete è costituito da tre sezioni, ognuna delle quali, con qualche sovrapposizione, opera in un determinato range di frequenza - L3 - 3' nella regione delle alte frequenze, L2 - 2' nella regione delle medie frequenze, L1 e L1' nelle basse regione di frequenza. In generale, tutte le sezioni del filtro partecipano al lavoro insieme. Lo schizzo del filtro è mostrato in Fig.4. Strutturalmente, il filtro è assemblato in tre sezioni schermate, che sono inserite in una custodia metallica 190x190x70 mm. Gli induttori situati nelle sezioni adiacenti sono collegati tramite condensatori passanti montati su partizioni verticali. Le strozzature sono fissate con l'ausilio di cremagliere in plexiglass di 10 mm di spessore, in cui vengono praticati o praticati i fori corrispondenti.
I connettori MPH vengono utilizzati per la connessione. Ad esso sono collegati fili di rete schermati dal ricetrasmettitore e dall'amplificatore di potenza e, avendo una capacità distribuita, riduce ulteriormente le interferenze ad alta frequenza. Le trecce di schermatura dei fili sono collegate al terminale di "massa" e il filtro (custodia) stesso è collegato a terra con un filo corto e spesso (treccia del cavo coassiale RK-3). Il filtro è dotato di una o più prese di rete convenzionali per il collegamento di apparecchiature domestiche, come un computer e blocchi dei suoi componenti. La qualità del filtro può essere brevemente descritta come segue. Il ricevitore radio Volna-K con un computer collegato è stato in grado di ricevere stazioni radioamatoriali su un'antenna interna e sono stati ascoltati solo i singoli "beep" del computer con livelli non superiori a 3-5 punti. Letteratura 1. Yu Roginsky "Schermatura nei dispositivi radio" 1970 Autore: A. Kuzmenko, RV4LK; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione Protezione delle apparecchiature dal funzionamento di emergenza della rete. 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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