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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Indicatore di surriscaldamento del dissipatore. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologie radioamatoriali

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Potenti transistor della maggior parte dei progetti, ad esempio alimentatori da laboratorio, convertitori di tensione, amplificatori 3H, sono installati su dissipatori di calore. In condizioni operative severe, le custodie dei transistor vengono riscaldate a una temperatura prossima a quella critica - 125...150°C. Ciò aumenta la probabilità del loro guasto termico ed elettrico. Può essere evitato controllando, ad esempio, la temperatura del dissipatore di calore (si riscalda fino a 80...100°C) utilizzando un sensore installato su di esso, poiché non è sempre possibile posizionare tale sensore direttamente sui transistor .

Una delle opzioni per l'indicatore del surriscaldamento del dissipatore di calore è mostrata in fig. uno.

Indicatore di sovratemperatura del dissipatore di calore

I transistor al germanio sono utilizzati come sensori di temperatura: sono fissati rigidamente al dissipatore di calore attraverso sottili guarnizioni isolanti in mica o fluoroplastica. I transistor sono inclusi nel circuito di alimentazione dell'indicatore luminoso - LED HL1. La corrente attraverso il LED e i transistor limita il resistore R2. L'indicatore è alimentato dalla sorgente del nodo controllato attraverso lo stabilizzatore parametrico R1VD1. La resistenza del resistore in kiloohm è calcolata dalla formula R1 \u10d (Un - 8) / 50. Se la tensione di alimentazione raggiunge i 0,5 V, il resistore deve essere di almeno 16 W. A una tensione inferiore a XNUMX V, è consentito escludere le parti dello stabilizzatore.

Il LED inizia a illuminarsi notevolmente quando la temperatura delle custodie dei transistor supera i 70 ° C.

In un'altra versione dell'indicatore (Fig. 2), il transistor VT2 viene utilizzato come sensore di temperatura.

Indicatore di sovratemperatura del dissipatore di calore

Sul transistor VT1, viene realizzato l'amplificatore di corrente LED HL1. Il trimmer resistore R4 regola la sensibilità del dispositivo. Il resistore R1 è calcolato secondo la formula sopra.

Se l'accoppiatore ottico o il relè optoelettronico corrispondente è collegato in serie con il LED in questo indicatore, sarà possibile disconnettere automaticamente il nodo controllato dalla fonte di alimentazione in caso di emergenza.

I sensori indicatori possono essere qualsiasi transistor al germanio delle serie MP25, MP26, MP40, GT402, GT403. Invece del transistor KT361B, è adatta qualsiasi delle serie KT361, KT502, KT3107. Oltre al LED indicato nello schema è possibile utilizzare KIPD21P-K. Il diodo Zener D814V è completamente sostituibile da D814B, D814G, D814D, KS510A. Resistenza trimmer - qualsiasi tipo con una resistenza di 10 ... 15 kOhm, costante - MLT, S2-23.

Autore: A.Butov, villaggio di Kurba, regione di Yaroslavl

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Il TLP2310 e il TLP2710 contengono LED a infrarossi ad alto rendimento che sono durevoli e possono ridurre la soglia della corrente di ingresso di circa il 38% rispetto ai prodotti convenzionali, afferma l'azienda. L'uso di un ricevitore di luce basato sul processo Bi-CMOS sul lato di uscita dell'IC fornisce una bassa corrente di optoaccoppiatore (max. 0,3 mA), che secondo Toshiba è circa il 90% inferiore rispetto ai dispositivi tradizionali.

Inoltre, con una soglia di corrente di ingresso di 1 mA (max.), questi dispositivi supportano il collegamento diretto all'uscita di un microcomputer e aiutano a ridurre il consumo energetico e i costi delle apparecchiature.

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