Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Сигналізатор перевантаження стабілізатора

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Стабілізатори напруги

Коментарі до статті Коментарі до статті

У статті А. Бутова "Звуковий сигналізатор короткого замикання" в "Радіо", 2001 № 10, с. 58 розповідалося про пристрій, що сповіщає звуковим сигналом про навантаження стабілізатора напруги, виконаного на мікросхемі КР142ЕН12А, або про коротке замикання його вихідних ланцюгах.

Скориставшись цією ідеєю, я зібрав свій варіант подібної конструкції (рис. 1), доповненої світловою сигналізацією, що має великий діапазон контрольованих напруг.

Сигналізатор перевантаження стабілізатора

Безпосередньо сигналізатор складається з елементів мікросхеми DD1 та каскаду на транзисторі VT2. На транзисторі VT1 та мікросхемі DA1 зібраний стабілізатор напруги для живлення мікросхеми, причому цей транзистор, діоди VD1, VD2 та резистори R2, R3 складають генератор струму з широким діапазоном вхідних напруг. На виході генератора струму встановлений паралельний стабілізатор напруги DA1, що забезпечує напругу живлення мікросхеми DD1 на рівні 2,5 В, цілком достатня для роботи мікросхеми КМОП зазначеного типу.

Тепер про роботу пристрою. На генератор струму надходить напруга з випрямляча блоку живлення, а верхній за схемою виведення підстроювального резистора R1 підключають до виходу стабілізатора напруги. При нормальній роботі стабілізатора двигуном резистора встановлюють напругу на вхідних висновках елемента DD1.1 вище порогового, яке при даній напрузі живлення має бути близько 1,5...1,7 В. Тоді на виході цього елемента буде низький логічний рівень, який заборонить роботу генератора, виконаного елементі DD1.2. У той самий час на виході цього елемента з'явиться високий логічний рівень, але в виході DD1.3 - низький. В результаті не зможе працювати генератор на елементі DD1.4, зате відкриється транзистор VT2 і спалахне світлодіод HL1, що сповіщає про включення блоку живлення і його нормальну роботу.

Якщо струм навантаження стабілізатора блоку живлення перевищить допустимий, напруга на його виході зменшиться настільки, що "спрацює" елемент DD1.1. Високий логічний рівень, що з'явився при цьому на його виході, дозволить роботу генератора на елементі DD1.2, резисторі R5 і конденсаторі С2. З виходу генератора на входи елемента DD1.3 надходитимуть імпульси з частотою 0,5...1 Гц. Низькі рівні імпульсів періодично запускають другий генератор - на елементі DD1.4, резисторі R6 та конденсаторі C3. Він виробляє імпульси, що йдуть з частотою 1...2 кГц. П'єзовипромінювач BF1 почне випромінювати уривчасті звукові сигнали, що сигналізують про роботу стабілізатора в аварійному режимі. Одночасно спалахуватиме світлодіод HL1, оскільки на базу транзистора VT2 надходять імпульси "низькочастотного" першого генератора.

При поверненні стабілізатора блоку живлення у нормальний режим роботи пристрій повертається у вихідний стан.

Крім зазначених на схемі, в сигналізаторі допустимо використовувати мікросхеми КР1561ТЛ1, IW4093BN, транзистори КТ502 з літерними індексами, Г, Е, КТ814 з індексами Б-Г (VT1), будь-які транзистори серій КТ361, КТ3107 (КТ2 , будь-які діоди серій КД142, КД19 (VD1, VD521), будь-який вітчизняний або імпортний світлодіод (HL522), п'єзовипромінювач ЗП-1, ЗП-2 (ВF1).

Монтують більшість деталей сигналізатора на друкованій платі (мал. 2) із однобічно фольгованого склотекстоліту. Плату встановлюють усередині блоку живлення, а світлодіод та п'єзовипромінювач – на передній панелі корпусу. Навпроти пьезоизлучателя в корпусі свердлять кілька отворів збільшення гучності звуку.

Сигналізатор перевантаження стабілізатора

Налагодження конструкції починають із встановлення зазначеного на схемі струму колектора транзистора VT1 підбором резистора R2. Підбором резисторів R5, R6 встановлюють бажану частоту перемикань генераторів та тональність звучання п'єзовипромінювача. Підстроєним резистором R1 можна підібрати будь-який поріг увімкнення сигналізатора в широких межах. Цьому сприяє порівняно низька напруга живлення мікросхеми DD1.

Замість тригерів Шмітта як логічні елементи допустимо застосувати елементи 2І-НЕ мікросхеми К561ЛА7 (рис. 3).

Сигналізатор перевантаження стабілізатора

Якщо напруга на виході стабілізатора блоку живлення вище за пороговий (нормальний режим), на виході логічного елемента DD1.1 - низький рівень, транзистор VT2 закритий, світлодіод HL1 погашений, генератор на елементах DD1.2-DD1.4 не працює.

При аварійному режимі спалахне світлодіод, з п'єзовипромінювача пролунає безперервний звуковий сигнал. В іншому робота зміненого сигналізатора не відрізняється від попереднього. Потрібну частоту генератора встановлюють підбором резистора R5.

Монтують деталі цього сигналізатора на друкованій платі (рис. 4) також однобічно фольгованого склотекстоліту.

Сигналізатор перевантаження стабілізатора

Автор: І.Потачин, м.Фокіно Брянської обл.

Дивіться інші статті розділу Стабілізатори напруги.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Велотренажер для метавсесвіту 29.04.2022

Компанія Cardio Healthcare, що займається виробництвом аксесуарів для фітнесу під брендом Cardio, представила перший у світі велотренажер, інтегрований у власний метавсесвіт Cardio HUB. Йдеться про пристрій Metabike, який необхідно підключати до телевізора або планшета для отримання доступу до віртуального простору через спеціальну програму.

Для синхронізації велотренажера та пристрою користувача пропонується використовувати з'єднання Bluetooth. Під час тренувань користувачі можуть виконувати різні завдання метавсесвіту, заробляючи при цьому до $30 на місяць балами Cardio Point, які можна витрачати на оплату послуг і товарів компанії.

"Люди можуть тренуватися на Metabike, змагаючись з користувачами з усього світу у віртуальних перегонах, їздити у мальовничих пейзажах, дивитися свої улюблені шоу та занурюватися у провідні метавсесвіти, одночасно з цим відстежуючи свої тренування та отримуючи нагороди за свою фізичну форму", - вважає генеральний директор Cardio Healthcare Деніел Парк.

У процесі роботи Metabike використовуються ігрові контролери та педалі, які уможливлюють відстеження реальної швидкості, крутного моменту та дистанції, пройденої за час тренування. Надалі розробники мають намір додати можливість підключення до метавсесвіту бігових доріжок Metarun, які зараз тестуються в деяких фітнес-залах Південної Кореї.

Інші цікаві новини:

▪ Новий хімічний елемент

▪ Синтез крохмалю із вуглекислого газу

▪ Цифровий відеомагнітофон

▪ Лазерний проекційний дисплей для автомобіля

▪ Музичні коропи

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Заводські технології вдома. Добірка статей

▪ стаття Права рука. Крилатий вислів

▪ статья Який поет містив безліч тварин, серед яких були ведмідь, крокодил та орел? Детальна відповідь

▪ стаття Бігардія. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Індикатор антенного струму. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Перетворення води на чорнило і навпаки. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024