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Dispositivo de controle do ventilador de resfriamento UMZCH. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Amplificadores de potência a transistor

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Na revista "Rádio", 2008, nº 2 na pág. 13 O artigo de A. Zhurba "Dispositivo de controle do ventilador de resfriamento do amplificador de potência" foi publicado. Esse dispositivo tem uma desvantagem significativa - durante as pausas nos programas musicais, o ventilador continua funcionando por vários segundos, produzindo um ruído acústico significativo, o que é irritante.

O dispositivo proposto com um esquema mais simples é desprovido dessa desvantagem. Durante as pausas e em baixo nível de volume, o ventilador funciona em baixas velocidades, quase sem ruído. Ao aumentar o volume, o ventilador liga na potência máxima, mas seu ruído agora é mascarado por um sinal acústico.

Dispositivo de controle do ventilador de resfriamento UMZCH

O diagrama do dispositivo é mostrado na figura. Funciona da seguinte maneira. Quando a tensão de alimentação é aplicada pela corrente de carga do capacitor C2, o motor M1 dá partida. O resistor R4, conectado em série com o motor, reduz a tensão fornecida ao motor e reduz sua velocidade. A resistência do resistor depende da potência do motor e é selecionada experimentalmente de acordo com a ausência de ruído acústico durante a operação. Com uma tensão suficientemente alta aplicada ao motor, o capacitor C2 pode não ser necessário.

A tensão de saída do UMZCH é alimentada na entrada do dispositivo através do divisor R1R2. O resistor trimmer R2 regula o limite do dispositivo. A tensão dos sinais de áudio retificados pelo diodo VD1 carrega o capacitor C1 à medida que seu nível aumenta. Através do resistor R3, ele descarrega quando o nível do sinal de entrada diminui. O diodo Zener VD2 limita a tensão aplicada à porta em um nível seguro para o transistor VT1.

Quando o nível de tensão limite no capacitor C1 é atingido, o transistor abre, aumentando a corrente através do motor para o valor nominal. Com a diminuição do nível do sinal de saída do UMZCH, o capacitor C1 descarrega rapidamente através do resistor R3, o transistor fecha e o motor M1 muda para trabalhar em baixas velocidades. O diodo VD3 protege o transistor da reação de carga (enrolamento do motor). Se o motor for brushless, este diodo pode ser omitido.

Não há requisitos especiais para detalhes, resistores e capacitores podem ser de qualquer tipo. Diodos VD1 e VD3 - qualquer silício de baixa potência, por exemplo, KD509A, KD510A, D220. Diodo Zener VD2 - para uma tensão de estabilização de 7 ... 10 V, por exemplo, D814A, KS175A. Quando a corrente consumida pelo motor for superior a 0,5 A, é necessário usar um transistor mais potente, por exemplo, IRFZ44N ou doméstico KP812A1.

O ajuste do dispositivo consiste na seleção do resistor R4 para garantir o funcionamento do ventilador com um nível de ruído aceitável e do capacitor C2 para dar partida no motor de maneira confiável. Ao aumentar a capacitância do capacitor, deve-se ter em mente que ele é descarregado pela baixa resistência do transistor dreno-fonte VT1 e, para evitar danos ao transistor em série com um capacitor maior, é aconselhável incluir um resistor com uma resistência de vários ohms.

O dispositivo é montado em um segmento de 10x20 mm de uma protoboard universal e fixado próximo ao ventilador.

Autor: K. Moroz

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