ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Allarme sovraccarico stabilizzatore Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Protettori di sovratensione Nell'articolo di A. Butov "Segnalazione acustica di cortocircuito" in "Radio", 2001, n. 10, p. 58 ha parlato di un dispositivo che avvisa con un segnale acustico di un sovraccarico di uno stabilizzatore di tensione realizzato su un chip KR142EN12A, o di un cortocircuito nei suoi circuiti di uscita. Approfittando di questa idea, ho assemblato la mia versione di un design simile (Fig. 1), integrato da segnali luminosi e con un'ampia gamma di tensioni controllabili. Il dispositivo di segnalazione stesso è costituito da elementi del microcircuito DD1 e una cascata sul transistor VT2. Un regolatore di tensione è assemblato sul transistor VT1 e sul chip DA1 per alimentare il microcircuito, e questo transistor, i diodi VD1, VD2 e i resistori R2, R3 costituiscono un generatore di corrente con un ampio intervallo di tensione di ingresso. All'uscita del generatore di corrente è installato un regolatore di tensione parallelo DA1, che fornisce la tensione di alimentazione del chip DD1 a un livello di 2,5 V, che è abbastanza sufficiente per il funzionamento del chip CMOS del tipo specificato. Ora sul funzionamento del dispositivo. Il generatore di corrente viene alimentato con tensione dal raddrizzatore dell'alimentatore e l'uscita superiore del resistore di sintonia R1 secondo lo schema è collegata all'uscita dello stabilizzatore di tensione. Durante il normale funzionamento dello stabilizzatore, il cursore del resistore imposta la tensione ai terminali di ingresso dell'elemento DD1.1 sopra la soglia, che a una data tensione di alimentazione dovrebbe essere di circa 1,5 ... 1,7 V. Quindi l'uscita di questo elemento sarà essere un livello logico basso, che impedirà il funzionamento del generatore, realizzato sull'elemento DD1.2. Allo stesso tempo, all'uscita di questo elemento apparirà un livello logico alto e all'uscita di DD1.3 un livello logico basso. Di conseguenza, il generatore sull'elemento DD1.4 non sarà in grado di funzionare, ma il transistor VT2 si aprirà e il LED HL1 lampeggerà, indicando che l'alimentatore è acceso e il suo normale funzionamento. Se la corrente di carico dello stabilizzatore di alimentazione supera quella consentita, la tensione alla sua uscita diminuirà così tanto che l'elemento DD1.1 "funzionerà". L'alto livello logico che è apparso contemporaneamente alla sua uscita consentirà al generatore di lavorare sull'elemento DD1.2, sul resistore R5 e sul condensatore C2. Dall'uscita del generatore agli ingressi dell'elemento DD1.3 arriveranno impulsi con una frequenza di 0,5 ... 1 Hz. Bassi livelli di impulsi avviano periodicamente il secondo generatore - sull'elemento DD1.4, resistore R6 e condensatore C3. Genera impulsi successivi a una frequenza di 1 ... 2 kHz. L'emettitore piezo BF1 inizierà ad emettere segnali sonori intermittenti, segnalando il funzionamento dello stabilizzatore in modalità di emergenza. Allo stesso tempo, il LED HL1 lampeggerà, poiché la base del transistor VT2 riceve impulsi dal primo generatore "a bassa frequenza". Quando lo stabilizzatore dell'alimentatore torna al normale funzionamento, il dispositivo ritorna al suo stato originale. Oltre a quelli indicati nello schema, è consentito utilizzare microcircuiti KR1561TL1, IW4093BN, transistor KT502 con indici di lettere B, G, E, KT814 con indici BG (VT1) nel dispositivo di segnalazione, eventuali transistor del KT361, KT3107 ( VT2), stabilizzatore KR142EN19A (DA1), qualsiasi diodi della serie KD521, KD522 (VD1, VD2), qualsiasi LED nazionale o importato (HL1), emettitore piezoelettrico ZP-2, ZP-22 (VF1). La maggior parte delle parti del dispositivo di segnalazione sono montate su un circuito stampato (Fig. 2) da un foglio di fibra di vetro su un lato. La scheda è installata all'interno dell'alimentatore e il LED e l'emettitore piezo si trovano sul pannello frontale del case. Di fronte all'emettitore piezo, nella custodia sono praticati diversi fori per aumentare il volume del suono. La regolazione del progetto inizia con l'installazione della corrente di collettore del transistor VT1 indicata sullo schema selezionando il resistore R2. Selezionando i resistori R5, R6, vengono impostati la frequenza di commutazione desiderata dei generatori e il tono del suono piezoelettrico. Con un resistore sintonizzato R1, è possibile selezionare qualsiasi soglia per l'accensione del dispositivo di segnalazione all'interno di un ampio intervallo. Ciò è facilitato dalla tensione di alimentazione relativamente bassa del chip DD1. Invece dei trigger Schmitt, è consentito utilizzare gli elementi 2I-NOT del microcircuito K561LA7 come elementi logici (Fig. 3). Se la tensione all'uscita dello stabilizzatore di alimentazione è superiore alla soglia (modalità normale), l'uscita dell'elemento logico DD1.1 è bassa, il transistor VT2 è chiuso, il LED HL1 è spento, il generatore sugli elementi DD1.2-DD1.4 non funziona. In modalità di emergenza, il LED lampeggerà, un segnale acustico continuo verrà emesso dall'emettitore piezoelettrico. In caso contrario, il funzionamento del dispositivo di segnalazione modificato non differisce da quello precedente. La frequenza desiderata del generatore viene impostata selezionando il resistore R5. I dettagli di questo dispositivo di segnalazione sono montati su un circuito stampato (Fig. 4) anch'esso in fibra di vetro a lamina unilaterale. Autore: I.Potachin, Fokino, regione di Bryansk Vedi altri articoli sezione Protettori di sovratensione. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici
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