ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Alarme de sobrecarga do estabilizador Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Protetores contra surtos No artigo de A. Butov “Alarme sonoro de curto-circuito” em “Rádio”, 2001, nº 10, p. 58 falou sobre um dispositivo que avisa com um sinal sonoro que o estabilizador de tensão, feito no microcircuito KR142EN12A, está sobrecarregado, ou que há um curto-circuito em seus circuitos de saída. Aproveitando essa ideia, montei minha própria versão de projeto semelhante (Fig. 1), complementada com sinalização luminosa e possuindo uma ampla faixa de tensões controladas. O próprio dispositivo de sinalização consiste em elementos do microcircuito DD1 e uma cascata no transistor VT2. Um estabilizador de tensão é montado no transistor VT1 e no microcircuito DA1 para alimentar o microcircuito, e este transistor, os diodos VD1, VD2 e os resistores R2, R3 constituem um gerador de corrente com uma ampla faixa de tensões de entrada. Na saída do gerador de corrente está instalado um regulador de tensão paralelo DA1, que fornece uma tensão de alimentação ao microcircuito DD1 no nível de 2,5 V, o que é suficiente para o funcionamento de um microcircuito CMOS do tipo especificado. Agora sobre o funcionamento do dispositivo. O gerador de corrente recebe tensão do retificador da fonte de alimentação e o terminal superior do resistor de corte R1 no diagrama é conectado à saída do estabilizador de tensão. Durante a operação normal do estabilizador, o controle deslizante do resistor define a tensão nos terminais de entrada do elemento DD1.1 acima do limite, que em uma determinada tensão de alimentação deve ser de cerca de 1,5...1,7 V. Então a saída deste elemento terá um nível lógico baixo, que proibirá a operação do gerador feita no elemento DD1.2. Ao mesmo tempo, um nível lógico alto aparecerá na saída deste elemento e um nível lógico baixo na saída de DD1.3. Como resultado, o gerador do elemento DD1.4 não poderá operar, mas o transistor VT2 abrirá e o LED HL1 piscará, indicando que a fonte de alimentação está ligada e operando normalmente. Se a corrente de carga do estabilizador da fonte de alimentação exceder o limite permitido, a tensão em sua saída diminuirá tanto que o elemento DD1.1 “funcionará”. Um alto nível lógico que aparece em sua saída permitirá que o gerador opere no elemento DD1.2, resistor R5 e capacitor C2. Pulsos com frequência de 1.3...0,5 Hz serão fornecidos da saída do gerador para as entradas do elemento DD1. Níveis baixos de pulso acionam periodicamente o segundo gerador - no elemento DD1.4, resistor R6 e capacitor C3. Produz pulsos com frequência de 1...2 kHz. O emissor piezoelétrico BF1 começará a emitir sinais sonoros intermitentes, indicando que o estabilizador está operando em modo de emergência. Ao mesmo tempo, o LED HL1 piscará, pois a base do transistor VT2 recebe pulsos do primeiro gerador de “baixa frequência”. Quando o estabilizador da fonte de alimentação retorna à operação normal, o dispositivo retorna ao seu estado original. Além dos indicados no diagrama, é permitida a utilização de microcircuitos KR1561TL1, IW4093BN no dispositivo de alarme, transistores KT502 com índices de letras V, G, E, KT814 com índices B-G (VT1), quaisquer transistores do tipo KT361, KT3107 (VT2), estabilizador KR142EN19A (DA1), quaisquer diodos da série KD521, KD522 (VD1, VD2), qualquer LED nacional ou importado (HL1), emissor piezoelétrico ZP-2, ZP-22 (VF1). A maioria dos componentes do alarme é montada em uma placa de circuito impresso (Fig. 2) feita de fibra de vidro unilateral. A placa é instalada dentro da fonte de alimentação, e o LED e o emissor piezoelétrico são instalados no painel frontal do gabinete. Em frente ao emissor piezoelétrico, vários furos são feitos na caixa para aumentar o volume do som. A configuração do projeto começa com a configuração da corrente de coletor do transistor VT1 indicada no diagrama selecionando o resistor R2. Ao selecionar os resistores R5, R6, são definidos a frequência de comutação desejada dos geradores e o tom sonoro do emissor piezo. Ao ajustar o resistor R1, você pode selecionar qualquer limite de alarme dentro de uma ampla faixa. Isso é facilitado pela tensão de alimentação relativamente baixa do chip DD1. Em vez de gatilhos Schmitt, é permitido usar elementos 2I-NOT do microcircuito K561LA7 como elementos lógicos (Fig. 3). Se a tensão na saída do estabilizador da fonte de alimentação for superior ao limite (modo normal), a saída do elemento lógico DD1.1 está baixa, o transistor VT2 está fechado, o LED HL1 está apagado, o gerador nos elementos DD1.2- DD1.4 não funciona. No modo de emergência, o LED piscará e um sinal sonoro contínuo será ouvido do emissor piezoelétrico. Caso contrário, o funcionamento do dispositivo de sinalização modificado não difere do anterior. A frequência desejada do gerador é definida selecionando o resistor R5. As peças deste alarme são montadas em uma placa de circuito impresso (Fig. 4) também confeccionada em folha de fibra de vidro unilateral. Autor: I.Potachin, Fokino, região de Bryansk Veja outros artigos seção Protetores contra surtos. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: O ruído do trânsito atrasa o crescimento dos pintinhos
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