ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Indicatore LED di diminuzione della tensione di alimentazione della presa di forza. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Protezione delle apparecchiature dal funzionamento di emergenza della rete, gruppi di continuità Gli indicatori LED a bassa tensione PTO sono stati a lungo utilizzati nella vita di tutti i giorni e al lavoro. Sono utilizzati nei loro progetti da professionisti e radioamatori. In questo caso, vengono utilizzati una varietà di circuiti e componenti radio. Lo scopo di questo articolo è mostrare ai lettori che il mondo dei circuiti è illimitato. Con l'avvento e l'uso diffuso dei LED, sono diventati parte integrante della maggior parte dei progetti. I loro prezzi continuavano a scendere. Hanno cessato di scarseggiare per i radioamatori. Il loro utilizzo ha fornito non solo un aumento delle proprietà operative dell'apparecchiatura, ad esempio, a causa del rilevamento tempestivo di deviazioni o interruzioni di corrente, ma anche un miglioramento della progettazione dell'apparecchiatura. Attualmente, ci sono LED di vari colori di bagliore. Gli assemblaggi di LED (matrici) vengono prodotti quando 2, 3 e persino quattro LED di diversi colori di emissione sono realizzati in un unico alloggiamento. La gamma di LED con generatori di impulsi integrati si amplia. Quasi tutti i LED richiedono l'accensione tramite resistenze ballast (spegnimento). Nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di resistori. La corrente attraverso il LED determina la luminosità del suo bagliore. Utilizzando un elemento di soglia chiave, è possibile controllare gradualmente il bagliore del LED: brilla / non brilla. Di seguito è riportato uno schema di un semplice indicatore LED che utilizza un microcircuito TL (LM) 431 (analogo domestico - 142EN19) e una descrizione del suo funzionamento. Come sapete, questo microcircuito è un diodo zener integrato di precisione regolabile (regolatore di tensione parallelo) - fig. 1.
Se la tensione sul suo elettrodo di controllo (R) è inferiore a 2,5 V, il transistor di uscita di questo microcircuito è bloccato. Quando la tensione di controllo raggiunge il livello specificato, il transistor di uscita del microcircuito entra in uno stato saturo. La tensione massima consentita tra i terminali catodo (C) e anodo (A) di questo microcircuito è 36 V. La corrente consentita attraverso il microcircuito è -1 ... 100 mA. Il consumo di corrente da parte del circuito di controllo del microcircuito o la corrente attraverso l'elettrodo di controllo (R) è trascurabile - inferiore a 0,1 mA. L'inclusione del LED HL1 in serie con la resistenza di zavorra (resistore R4) nel circuito del diodo zener integrato nel catodo DA1 (Fig. 2) è ben nota dalla pratica dell'utilizzo di un microcircuito di tipo LM431. Il LED HL1 sceglie il bagliore verde. Emette luce se la tensione sull'elettrodo di controllo DA1 viene aumentata a 2,5 V. Ciò si ottiene regolando la resistenza di regolazione R1 alla tensione desiderata del circuito di alimentazione U. Poiché una piccola corrente scorre attraverso il chip DA1 anche quando il suo transistor di uscita è spento e il LED HL1 non dovrebbe illuminarsi in questa modalità, il LED viene deviato dal resistore R3. I resistori R5, R6 sono reattori per LED HL2. Quando la tensione di alimentazione del circuito scende al di sotto del minimo previsto, il chip DA1 viene bloccato. La tensione inversa blocca anche il diodo VD1, il LED HL1 si spegne e il LED HL2 si accende. Per una maggiore chiarezza di questo stato critico per l'alimentazione U (batteria), si consiglia di utilizzare un LED rosso "lampeggiante" come il LED HL2. Lampeggerà a una frequenza di circa 0,8...1 Hz. Se la tensione di alimentazione U è normale, il bagliore (lampeggiante) del LED HL2 si interrompe: il transistor di uscita aperto del microcircuito DA1 attraverso il diodo VD1 blocca questo LED. Il resistore R7 elimina completamente l'illuminazione del LED HL2 nella modalità sopra. A seconda del tipo di LED utilizzati nel circuito, potrebbe essere necessario selezionare i valori delle resistenze R3, R7. I loro valori diminuiscono fino allo spegnimento dei LED. I valori di R4 e R6 sono determinati durante l'impostazione del circuito per la massima luminosità dei LED. Condensatore C1 - alimentazione del circuito di blocco. La sua capacità non è critica. Il disegno del circuito stampato del layout è mostrato in fig. 3, e l'ubicazione dei componenti radio sulla scheda - fig. 4.
In conclusione, vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che nell'uso pratico del circuito sopra descritto dell'indicatore LED di riduzione della tensione di alimentazione PTO, è consigliabile includere i terminali estremi della resistenza di sintonia R1 nel circuito attraverso resistori di limitazione. Ciò fornirà un'impostazione più accurata della tensione di commutazione del LED e semplificherà il processo di configurazione del circuito. Letteratura
Autore: E.L. Yakovlev, Uzhhorod, Ucraina Vedi altri articoli sezione Protezione delle apparecchiature dal funzionamento di emergenza della rete, gruppi di continuità. 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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