ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Interruptor automático do equipamento de rádio doméstico. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Relógios, temporizadores, relés, interruptores de carga A maioria dos equipamentos de rádio domésticos modernos é controlada remotamente por meio de controles remotos infravermelhos, smartphones, etc. Ao mesmo tempo, não se desconecta completamente da rede, mas entra no chamado modo de espera com as principais funções desligadas e baixo consumo de energia. Este modo tem suas vantagens e desvantagens. A principal comodidade é a prontidão constante para trabalhar com o controle remoto. As desvantagens incluem consumo de energia adicional, que às vezes é significativo, bem como uma conexão permanente à rede, o que não aumenta a confiabilidade do equipamento de rádio. O dispositivo proposto desabilita completamente o equipamento. O princípio de sua operação é baseado no fato de que a corrente consumida pela carga nos modos operacional e de espera varia várias vezes. O esquema do dispositivo é mostrado na fig. 1. As chaves eletrônicas são montadas nos transistores VT1, VT4, o diodo VD3 é um retificador de meia onda, o resistor R3 é um sensor de corrente de carga. Os diodos VD1, VD2 limitam a tensão no sensor. Depois de conectar à rede através do diodo VD3 e do resistor R4, o capacitor C1 começa a carregar e, através do mesmo diodo e resistor R5, o capacitor C2 começa a carregar. A capacitância do capacitor C2 é menor, por isso carrega mais rápido, e a tensão de abertura, limitada pelo diodo Zener VD5, é fornecida às portas dos transistores VT1 e VT4. Eles abrem e, como resultado, a tensão da rede elétrica é aplicada à carga.
Se a carga estiver em modo de espera, a corrente consumida por ela é pequena, o transistor VT2 não abre, então o carregamento do capacitor C1 continua. Até que seja carregado (várias dezenas de segundos), é necessário transferir a carga para o modo de operação, caso contrário, o dispositivo irá desenergizá-lo. Parte da tensão da rede cai no resistor R3 e nos diodos VD1, VD2, bem como nos transistores VT1, VT4. Mas essa queda é pequena e não passa de 2...3 V. Se a carga estiver no modo operacional, a tensão no resistor R3 é suficiente para abrir o transistor VT2, que descarrega o capacitor C1, de modo que o transistor VT3 é fechado. Um resistor limitador de corrente R2 está incluído no circuito básico do transistor VT2. Como a corrente de partida da carga conectada geralmente é desconhecida, um resistor R1 é introduzido para limitá-la. Se você transferir a carga para o modo de espera, o consumo de corrente diminuirá significativamente e a tensão no resistor R3 não será mais suficiente para abrir o transistor VT2, então o capacitor C1 começará a carregar e o transistor VT3 abrirá. Como resultado, o capacitor C2 descarregará rapidamente, os transistores VT1, VT4 fecharão, a carga será desenergizada. O diodo VD4 limita a tensão na porta do transistor VT3 em 13 ... 14 V. Para ligar o aparelho, pressione brevemente o botão SB1. Nesse caso, o capacitor C1 é descarregado, C2 é carregado, os transistores VT1, VT4 abrem e a tensão de rede é fornecida à carga. A seleção do resistor R3 é realizada experimentalmente, levando em consideração o fato de que a tensão de abertura do transistor VT2 é de 0,5 ... 0,6 V. A resistência desse resistor deve ser tal que, no modo de operação, o dispositivo forneça tensão estável à carga e desligue-o ao alternar para o modo de espera. A necessidade de uma seleção experimental se deve ao fato de que os equipamentos de rádio modernos utilizam principalmente fontes de alimentação chaveadas, que raramente contêm um corretor de fator de potência embutido, e a corrente consumida é de natureza pulsada. Portanto, a amplitude da corrente consumida pode ser várias vezes maior que seu valor médio. Todos os elementos, exceto o plugue XP1 e o soquete XS1, são montados em uma placa de circuito impresso feita de fibra de vidro de 1,5 ... 2 mm de espessura em um lado, cujo desenho é mostrado na fig. 2. O dispositivo usa resistores P1-4, S2-23, MLT e poderosos capacitores de óxido importados - importados, diodos VD1, VD2 - qualquer um da série 1N400X, diodo VD3 - retificador de baixa potência com uma tensão reversa permitida de pelo menos 400 V, VD4 - qualquer retificador ou pulso de baixa potência. O diodo zener é de baixa potência, opcionalmente de dois ânodo, para uma tensão de estabilização de 8 ... 12 V. Os transistores IRF840 podem ser substituídos por transistores IRFBC40. Substituindo o transistor KT342BM - qualquer um da série KT3102. Botão - relógio pequeno com retorno automático.
A aparência da placa montada é mostrada na fig. 3. É colocado em uma caixa de plástico de dimensões adequadas. Um soquete para conectar a carga é instalado na parede do gabinete, o botão é fornecido com um empurrador de plástico e um orifício é feito para ele no gabinete.
A corrente máxima de carga não deve exceder 1 ... 1,5 A, pois é limitada pela corrente permitida dos diodos VD1, VD2 e pela ausência de dissipadores de calor para os transistores VT1 e VT4. Para aumentar a corrente em 2 ... 3 vezes, esses transistores devem ser equipados com dissipadores de calor com área de 10 ... 12 cm2 e substitua os diodos VD1, VD2 por outros mais potentes. Autor: I. Nechaev Veja outros artigos seção Relógios, temporizadores, relés, interruptores de carga. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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