Menu English Ukrainian Russo Início

Biblioteca técnica gratuita para amadores e profissionais Biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
Biblioteca gratuita / Esquemas de dispositivos radioeletrônicos e elétricos

Indicador de conexão de carga. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

Biblioteca técnica gratuita

Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Dispositivos elétricos diversos

Comentários do artigo Comentários do artigo

Procurar um interruptor de luz ou uma tomada no escuro é uma tarefa desagradável. É muito mais agradável quando você vê um indicador brilhante no escuro e foca nele. É especialmente útil equipar com tal indicador as tomadas que alimentam dispositivos que não possuem indicadores e fusíveis. Ofereço uma versão melhorada do dispositivo, equipada com um indicador de fusível queimado.

Quando não há contato entre o plugue da carga conectada e a tomada, o indicador não acende, indicando que não há “tomada de força” pela carga. Se a carga estiver consumindo energia, o indicador azul acenderá e, quando a carga estiver consumindo energia excessiva, o fusível queimará e o LED vermelho piscando acenderá.

O indicador de conexão de carga (PSI) consiste em (Fig. 1):

  • fusível FU1 com indicador de queimado nos elementos VD1, VD2, R1, HL1, C1;
  • circuito de bypass de energia no diodo VD6;
  • sensor de corrente de carga nos diodos VD4, VD5 e detector VD7, R2, C2;
  • transistor de efeito de campo chave VT1;
  • unidade de exibição nos elementos VD8, HL2, R4, R3, VD3.

Indicador de conexão de carga

Indicador de conexão de carga

Quando o fusível FU1 queima, se a carga estiver conectada ao soquete XS1, a corrente flui através dos elementos do indicador queimado que foram previamente desviados pela resistência zero do fusível. O diodo retificador VD1 passa apenas negativo

meias ondas da tensão da rede que passam pelo resistor limitador de corrente R1 até o capacitor de armazenamento C1 e a carga conectada em paralelo a ele - um LED HL1 piscando. VD1 protege HL1 contra tensão reversa e o diodo Zener VD2 protege HL1 contra sobrecarga de corrente contínua.

Quando a carga não está conectada ao soquete XS1, nenhuma corrente flui através dos diodos VD4.VD6, o capacitor de armazenamento C2 é descarregado e o transistor de efeito de campo VT1 é fechado.

A resistência do canal (fonte-dreno) está muito alta e o indicador HL2 está apagado.

Quando a carga é conectada ao soquete XS1, a corrente de carga flui através do diodo back-to-back VD6 e da cadeia de diodos VD4, VD5. As meias ondas negativas da tensão da rede elétrica da parte inferior do circuito do fio principal passam por VD6 e as positivas por VD4 e VD5.

A queda direta de tensão nos diodos VD4 e VD5 através do resistor R2 e do diodo VD7 entra em C2 e carrega-o a um valor que excede a tensão de corte (+0,6 V) do transistor de efeito de campo VT1. O transistor VT1 abre e através de seu canal, VD8, HL2, R4 conectado em paralelo, e então a corrente flui através de R3 e VD3. O LED HL2 brilha intensamente, sinalizando a conexão da carga. O resistor R3 é limitador de corrente, o diodo VD3 proíbe o fluxo de corrente durante os semiciclos reversos da tensão da rede. O resistor R4 elimina a retroiluminação HL2 quando o VT1 está fechado e, se necessário, é selecionado na faixa de 3 a 8,2 kOhm.

A queda direta de tensão no sensor de corrente (VD4, VD5) depende da potência da carga conectada. Para que o indicador “reaja” mesmo a dispositivos de baixa potência (menos de 1 W), um transistor de efeito de campo relativamente escasso é usado no circuito. KP504A. Possui tensão máxima fonte-dreno de 240 V e permite comutar a corrente no circuito dreno até 0,25 A. A tensão de controle na porta em relação à fonte é de 0 a 10 V. Tensão de corte. KP504A é +0,6 V. A potência máxima de carga conectada ao soquete XS1 é determinada pela corrente direta limite dos diodos VD4.VD6 (1,7 A) e não deve exceder 500.700 W.

O circuito usa resistores do tipo OMLT. Capacitor C1 - tipo K50-35 ou produção estrangeira com tensão de operação de pelo menos 16 V, C2 - KM. Diodos VD1, VD3, VD8 - KD105B, KD102A ou outros miniaturas com tensão reversa permitida de pelo menos 200 V, VD4.VD6 - KD226V, KD226G, KD226D, VD7 - germânio. D2 ou. D9 com qualquer letra. Diodo Zener VD2 - baixa potência, com tensão de estabilização de 3,9 ... 5,6 V, por exemplo, KS139, KS147A, KS447A, KS156A. O LED HL1 pode ser substituído por um MSD vermelho ARL-5URC-B de 5013 mm ou um MSD sem piscar de alto brilho, como o ARL-5213UYC amarelo. Neste último caso, o capacitor C1 pode ser excluído. O LED HL2 pode ser substituído por qualquer cor verde de baixa tensão (ARL-5213PGC), branca (ARL-3214UWC) ou azul (ARL-3214UBC), de preferência de alto brilho.

Quase todos os elementos do dispositivo são colocados em uma placa de circuito impresso, cujo desenho é mostrado na Fig.2. A placa é embutida em uma tomada elétrica ou em um adaptador divisor (“tee”), que é conectado diretamente na tomada. É possível colocá-lo no corpo do bloco de tomadas na extremidade do cabo de extensão - “transportando”. Fusível FU1 para corrente. 3A - cerâmica, miniatura. É instalado no porta-fusível tipo cabeçote. DPB e é colocado no painel frontal da tomada para não interferir na inclusão dos plugues. Quando o indicador é instalado no soquete, os fios de rede que se encaixam nos contatos do soquete são cuidadosamente desconectados e conectados à placa através dos blocos de terminais.

Para que quando o fusível FU1 estiver queimado, o LED HL1 acenda mesmo que haja uma interrupção no circuito de carga conectado ao soquete XS1. entre os ânodos HL1 e VD4, deve ser conectado um resistor Rd de 2 watts com resistência de 22 ... 36 kOhm (é fornecido um local para ele na placa de circuito impresso).

Autor: A. Oznobizin, Irkutsk

Veja outros artigos seção Dispositivos elétricos diversos.

Leia e escreva útil comentários sobre este artigo.

<< Voltar

Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica:

Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos 05.05.2024

O mundo moderno da ciência e da tecnologia está se desenvolvendo rapidamente e todos os dias surgem novos métodos e tecnologias que nos abrem novas perspectivas em vários campos. Uma dessas inovações é o desenvolvimento, por cientistas alemães, de uma nova forma de controlar sinais ópticos, que poderá levar a progressos significativos no campo da fotónica. Pesquisas recentes permitiram que cientistas alemães criassem uma placa de ondas sintonizável dentro de um guia de ondas de sílica fundida. Este método, baseado no uso de uma camada de cristal líquido, permite alterar efetivamente a polarização da luz que passa por um guia de ondas. Este avanço tecnológico abre novas perspectivas para o desenvolvimento de dispositivos fotônicos compactos e eficientes, capazes de processar grandes volumes de dados. O controle eletro-óptico da polarização fornecido pelo novo método poderia fornecer a base para uma nova classe de dispositivos fotônicos integrados. Isto abre grandes oportunidades para ... >>

Teclado Primium Seneca 05.05.2024

Os teclados são parte integrante do nosso trabalho diário com o computador. Porém, um dos principais problemas que os usuários enfrentam é o ruído, principalmente no caso dos modelos premium. Mas com o novo teclado Seneca da Norbauer & Co, isso pode mudar. O Seneca não é apenas um teclado, é o resultado de cinco anos de trabalho de desenvolvimento para criar o dispositivo ideal. Cada aspecto deste teclado, desde propriedades acústicas até características mecânicas, foi cuidadosamente considerado e equilibrado. Uma das principais características do Seneca são os estabilizadores silenciosos, que resolvem o problema de ruído comum a muitos teclados. Além disso, o teclado suporta várias larguras de teclas, tornando-o conveniente para qualquer usuário. Embora Seneca ainda não esteja disponível para compra, seu lançamento está programado para o final do verão. O Seneca da Norbauer & Co representa novos padrões em design de teclado. Dela ... >>

Inaugurado o observatório astronômico mais alto do mundo 04.05.2024

Explorar o espaço e seus mistérios é uma tarefa que atrai a atenção de astrônomos de todo o mundo. No ar puro das altas montanhas, longe da poluição luminosa das cidades, as estrelas e os planetas revelam os seus segredos com maior clareza. Uma nova página se abre na história da astronomia com a inauguração do observatório astronômico mais alto do mundo - o Observatório do Atacama da Universidade de Tóquio. O Observatório do Atacama, localizado a uma altitude de 5640 metros acima do nível do mar, abre novas oportunidades para os astrônomos no estudo do espaço. Este local tornou-se o local mais alto para um telescópio terrestre, proporcionando aos investigadores uma ferramenta única para estudar as ondas infravermelhas no Universo. Embora a localização em alta altitude proporcione céus mais claros e menos interferência da atmosfera, construir um observatório em uma montanha alta apresenta enormes dificuldades e desafios. No entanto, apesar das dificuldades, o novo observatório abre amplas perspectivas de investigação para os astrónomos. ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Armas a laser para a marinha 03.06.2019

A Marinha dos EUA planeja equipar um dos destróieres da classe Arleigh Burke com o sistema de defesa a laser HELIOS em 2021.

O contra-almirante Ron Boxal disse que o sistema a laser será instalado no destróier USS Preble e substituirá a plataforma defensiva existente - o sistema de mísseis antiaéreos de defesa aproximada Rolling Airframe Missile (RAM), que foi projetado para destruir antinavio mísseis.

A Marinha começou a testar armas a laser (LaWS) em 2013 como uma prova de conceito que poderia ser usada contra pequenos drones ou navios. Um ano depois, o sistema de proteção a laser foi instalado no destróier USS Ponce, que foi desativado em outubro de 2017. A Marinha dos EUA concedeu um contrato de US$ 150 milhões à Lockheed Martin para desenvolver, construir e entregar dois sistemas de próxima geração até 2020, um dos quais será instalado no destróier da classe Arleigh Burke e o outro será enviado para testes em White. Sands, Nova York.-México). Espera-se que a Lockheed Martin entregue os sistemas no próximo ano.

HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) é um sistema de laser de combate projetado para proteger contra várias ameaças, como pequenas embarcações, drones e mísseis. Está equipado com um laser de 60 quilowatts que pode atingir uma potência de 150 kW. O HELIOS se conecta diretamente à fonte de energia do navio, bem como ao sistema de combate automatizado Aegis existente, que usa radar aéreo para orientação ao alvo.

Outras unidades militares também estão desenvolvendo seus próprios sistemas de laser. Recentemente escrevemos que a Força Aérea dos EUA testou com sucesso o sistema de combate a laser SHiELD projetado para destruir mísseis. Esses sistemas têm várias vantagens: atingem o alvo instantaneamente e não têm restrições de munição. No entanto, também existem desvantagens, então os especialistas dizem que, mesmo com lasers poderosos, os navios provavelmente serão equipados adicionalmente com sistemas de defesa antimísseis.

Outras notícias interessantes:

▪ Balão a vapor facilitará o lançamento de satélites

▪ Sensor de movimento Huawei S-TAG

▪ LEDs de silicone brilham 100 vezes mais

▪ bateria de papel

▪ O hipocampo ajuda você a navegar no espaço

Feed de notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica

 

Materiais interessantes da Biblioteca Técnica Gratuita:

▪ seção do site Dispositivos de computador. Seleção de artigos

▪ artigo Terra dos Tolos. expressão popular

▪ artigo Como ocorre um tornado? Resposta detalhada

▪ artigo Gerente Sênior de Clientes. Descrição do trabalho

▪ artigo Troca automática de TV. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

▪ Artigo Transistores. Marcação. Carcaça KT-27 (TO-126). Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

Deixe seu comentário neste artigo:

Имя:


E-mail opcional):


Comentário:





Todos os idiomas desta página

Página principal | Biblioteca | Artigos | Mapa do Site | Revisões do site

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000-2024