ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Acessórios de desacoplamento em relés para cargas de até 600 volts. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Designer de rádio amador Dispositivos e componentes eletrônicos, nos estágios terminais dos quais são utilizados relés eletromagnéticos, não perderam sua relevância entre os radioamadores até hoje. Apesar da concorrência de tiristores e dispositivos optoeletrônicos, nichos permanecem em circuitos de controle de dispositivos de carga onde os relés eletromagnéticos são indispensáveis. Sua popularidade entre os rádios amadores é explicada por seu baixo custo, versatilidade (presença de vários grupos de contatos), alta confiabilidade e caixas de instrumentos compactas. Portanto, o uso de relés de baixa potência torna-se a solução ideal para comutação de componentes eletrônicos de média e alta potência em circuitos elétricos de alta tensão (com dimensões limitadas de dispositivos). Para começar, vamos nos familiarizar com os modelos domésticos produzidos de relés de baixa potência. Eles são divididos em três tipos. 1. Com um grupo de contatos de comutação: RES 10 (passaportes RS4.524.302, RS4.504.314, RS4.504.319), RES 15 (passaportes RS4.591.003...006, KhP4.591.010... 014), RES 34 (passaportes RS4.524.372, RS4.524.376) , RES 49 (passaportes RS4.569.000, RS4.569.423, 424) e outros. 2. Com dois grupos de contatos reversíveis: RES 6 (passaportes RF0.452.10Z...104), RES 9 (passaportes RS4.524.200...201, RS4.524.209, RS4.524.213), RES 37 (passaportes RF4.510.064, RF4.510.072), RES 47 (passaportes RF4.500.408, RF4.500.417), RES 48 (passaportes RS4.590.201, RS4.590.207, RS4.590.213, RS4.590.218), RES 54 (HP4.500.010...011) e outros. 3. Com quatro grupos de contatos de comutação: RES 22 (passaporte RF4.500.131, RF4.500.163, RF4.500.225, RF4.500.231), RES 32 (passaporte RF4.500.342...343, RF4.500.354...355) e outros. Todos esses relés eletromagnéticos são projetados para uma tensão de resposta de 10 ... 20 V. Eles também podem ser incluídos em circuitos elétricos com uma tensão ligeiramente superior (até 30 V) - para isso, um resistor limitador do tipo MLT com um potência de pelo menos 1 W deve ser conectada em série com o enrolamento do relé. Porém, com uma tensão superior a 30 V, não é aconselhável o uso de tais relés: o consumo total de corrente aumenta, uma grande quantidade de energia térmica é liberada no resistor limitador e, no momento inicial da aplicação de tensão ao enrolamento , uma oscilação de energia pode desativar o relé. Para todos os relés eletromagnéticos usados em circuitos elétricos, os parâmetros determinantes são a resistência do enrolamento, a corrente de operação e o número de grupos de contato. Esses parâmetros são indicados no passaporte de cada dispositivo. Ao projetar dispositivos eletrônicos ou substituir relés eletromagnéticos, deve-se levar em consideração que a tensão de operação do relé (o produto matemático da resistência e do consumo de corrente) deve ser 20 ... 30% menor que a tensão fornecida a ele. Isso é necessário para comutação confiável dos contatos executivos do relé, atração estável e retenção da armadura em condições de possível vibração do dispositivo. A corrente elétrica que flui através do enrolamento do relé não deve exceder a corrente do coletor limitador do transistor de comutação. Ao conectar os contatos de relés de baixa potência a circuitos elétricos de 220 V, podem surgir complicações devido a sobrecargas durante a operação de um determinado nó, seguidas de falha do próprio relé. Para evitar isso, é necessário fornecer um prefixo de desacoplamento especial no circuito. Os circuitos elétricos de dois desses nós são mostrados na figura.
A Figura 1(a) mostra um circuito de controle para uma carga potente de até 600 V usando um tiristor VS1. Em vez do dispositivo indicado no diagrama, você pode usar KU201, KU202 com índices de letras K - N. A ponte de diodos é substituída por KTs402A, KTs405 com uma tensão reversa permitida de pelo menos 150 V. O resistor R1, tipo MLT, limita o corrente no circuito do eletrodo de controle do tiristor. Este circuito do dispositivo de carga fornece uma alimentação CC, retificada pela ponte de diodos VD1 - VD4. Se a potência de carga não exceder 100 W e a duração de sua conexão não for longa (não mais que 1 hora), o tiristor não poderá ser instalado no radiador. O aquecimento do gabinete do VS1 é aceitável entre 40 e 60 graus Celsius. Em outros casos, o tiristor VS1 deve ser instalado em um radiador de resfriamento ou em uma placa de alumínio de remoção de calor com uma área de 36 a 50 cm2. O dissipador de calor deve ser isolado da caixa do dispositivo. Ao operar este nó, é necessário levar em consideração o tipo constante de corrente que atua na carga. Assim, por exemplo, será justificado conectar uma lâmpada elétrica a uma tensão de 220 V como carga, mas uma fonte de alimentação sem transformador com capacitores de extinção de tensão não. Para dispositivos de carga AC, o conjunto eletrônico é totalmente adequado, cujo diagrama é mostrado na Figura 1 (b). O triac KU208G é usado aqui como elemento de controle (pode ser substituído por KU208V). Graças ao uso de um triac (ou seu análogo - um par de tiristores back-to-back), não há necessidade de um retificador. A caixa do KU208 é idêntica à caixa do tiristor KU201. A instalação em um radiador é determinada pelas mesmas condições do esquema anterior. Graças ao uso desses dispositivos, os contatos dos relés de baixa potência dos tipos RES10, RES15, sensíveis a surtos de tensão em uma carga comutada poderosa, são seguros, pois a corrente que flui pelos contatos K1.1 não excederá 20 - 30 mA. Ao operar componentes e dispositivos sob a influência de uma tensão de 220 V com risco de vida, deve-se tomar cuidado e medidas de segurança - não toque nos elementos do dispositivo conectado à rede, execute todos os trabalhos de instalação somente quando a fonte de alimentação está desligado. Autor: A.Kashkarov Veja outros artigos seção Designer de rádio amador. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos
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