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Indicatore LED di tensione di rete. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Spesso nella vita di tutti i giorni è necessario controllare la tensione di rete. Nel recente passato sono state utilizzate per questo scopo lampadine al neon con resistenza allo spegnimento. Successivamente, iniziarono a essere utilizzati LED con una resistenza di spegnimento o un condensatore. Poiché il LED consuma molta più corrente dell'indicatore al neon, la potenza della resistenza di spegnimento è aumentata. E se fosse necessaria un'indicazione lampeggiante per attirare l'attenzione? In questo caso, puoi utilizzare un LED lampeggiante, ad esempio, di Kingbright, ma consuma una corrente significativa e il suo prezzo è di un ordine di grandezza superiore a un LED convenzionale. Puoi assemblare tu stesso il circuito a tuo piacimento con un consumo di corrente minimo.

Offro all'attenzione dei lettori proprio un tale schema (vedi figura). Il circuito è alimentato da un circuito senza trasformatore che utilizza un condensatore di spegnimento C3. Il resistore R1 limita la corrente di carica del condensatore attraverso il ponte a diodi zener VD3 ... VD6 nel momento in cui il dispositivo è collegato alla rete.

Indicatore LED tensione di rete

Questo ponte funge sia da raddrizzatore che da stabilizzatore per alimentare il circuito. Livellamento e immagazzinamento del condensatore C2. Il lampeggiatore stesso, come si può vedere dallo schema, è assemblato su tre transistor VT1 ... VT3, diodi VD1, VD2, condensatore C1 e un diodo ad emissione luminosa HL1. Lo schema si basa sulla pubblicazione [1].

Quando la tensione di alimentazione viene applicata al circuito, tutti i transistor sono chiusi, la carica del condensatore C1 inizia attraverso il circuito VD1, R3, HL1, R6. Quando la tensione all'emettitore del transistor VT1 diventa inferiore a quella alla base, si apre. La corrente del collettore di questo transistor apre il transistor composito VT2, VT3. Il condensatore C1 inizia a scaricarsi attraverso VT1, R4, VT2. Oltre a questo circuito, anche il condensatore viene scaricato lungo il circuito: VD2, R5, VT3. Un potente impulso della corrente del collettore del transistor VT3, limitato dal resistore R6, porta a un lampo luminoso del LED HL1. Il periodo di flash è determinato dalla capacità del condensatore C1 e dalla resistenza del resistore R3, e ai valori specificati nel diagramma è di circa 1 s. Il consumo medio di corrente è di 0,6 mA, quindi è diventato possibile limitare la capacità del condensatore di spegnimento a soli 10 nF.

Lo schema proposto può essere utilizzato nella vita di tutti i giorni per varie applicazioni: da un indicatore integrato in un interruttore che può essere trovato al buio, a un imitatore di un oggetto custodito.

È possibile utilizzare una ghirlanda di LED per lampeggiare, in questo caso è necessario accendere più LED, sostituire i diodi zener con quelli a tensione più elevata e, di conseguenza, aumentare la tensione di funzionamento dei condensatori elettrolitici utilizzati.

Il circuito utilizzava resistori del tipo MLT, condensatori elettrolitici del tipo K53-14, eventuali diodi al silicio. Condensatore C3 tipo K73-17. Transistor VT1, VT2 qualsiasi conducibilità corrispondente al silicio. Come VT3, possono essere utilizzati transistor dei tipi KT3117, KT503, KT603, KT630 ​​​​. Lo schema non richiede quasi nessuna impostazione. Selezionando il resistore R6, viene impostata la luminosità richiesta del bagliore del LED, il resistore R3 è il periodo di ripetizione e il resistore R5 è la durata del lampeggio del LED. Questi due parametri sono influenzati anche dalla capacità del condensatore C1.

letteratura:

  1. Generatore di impulsi//Radio regolabile. -1990. - N. 8.

Autore: O. V. Belousov

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L'unificazione dell'ingresso e l'implementazione di funzioni aggiuntive portano al fatto che è necessario utilizzare componenti aggiuntivi (ADC, ION, microcontrollore, isolatore digitale, alimentazione isolata), e ciò comporta un costo elevato del canale di ingresso discreto e complica il processo produttivo.

Maxim Integrated ha rilasciato MAX14001 e MAX14002, gli esclusivi circuiti integrati System-on-a-Chip per ingressi discreti universali, che consentono di implementare un ingresso discreto intelligente con isolamento galvanico individuale (per canale) utilizzando un singolo chip.

L'ADC a 10 bit integrato consente di avere un'ampia gamma dinamica all'ingresso del canale, che consente di lavorare sia con segnali discreti a bassa tensione (12, 24 V) che con segnali discreti ad alta tensione (220 V). Grazie al comparatore digitale integrato, non è necessario leggere ed elaborare costantemente i dati dall'ADC. La soglia di trigger può essere impostata semplicemente tramite SPI e l'elaborazione dei dati ADC (se richiesta) può essere avviata solo dopo il trigger del comparatore.

Oltre all'ADC e al comparatore, MAX14001 e MAX14002 dispongono anche di un isolatore digitale e di un alimentatore isolato. Le caratteristiche del riferimento di tensione integrato sono sufficienti per fornire la precisione richiesta nel determinare il funzionamento nell'intervallo del segnale di ingresso fino a 300 V. Ma se vuoi migliorare la precisione del convertitore, puoi utilizzare una sorgente esterna (ad esempio: MAX6006, LM4041, LM4051, REF3312, REF3012).

Ulteriori caratteristiche supportate da questo chip sono la capacità di fornire un impulso di reiezione sintonizzabile e controllare l'impedenza di ingresso del canale utilizzando un transistor esterno.

Caratteristiche:

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