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Proteção de sistemas de alto-falantes contra sobrecargas. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Alto-falantes

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2. Sistemas de proteção

A segunda parte do artigo falará sobre como proteger os alto-falantes contra sobrecargas e outras consequências do funcionamento incorreto do VLF. Na maioria dos casos, os alto-falantes usados ​​são mais caros que os amplificadores nos quais estão carregados. A seguir, serão consideradas opções para implementar sua proteção.

2.1 Proteção contra sobrecarga

2.1.1. Circuito de acoplamento direto

Este circuito usa um sinal obtido diretamente da saída ULF e interrompe o circuito se o nível máximo de sinal permitido for excedido. O diagrama é mostrado na Fig. 1.

Proteção de sistemas de alto-falantes contra sobrecargas. Circuito de acoplamento direto
Fig. 1

No modo normal, o relé está ligado - isso permite evitar estalos quando o ULF está ligado. O esquema é muito simples e não exige muita configuração. Apenas o R3 é de fundamental importância; para os restantes elementos haverá apenas recomendações. Então vamos calcular R3. Para fazer isso, precisamos da capacidade de carga dos gatilhos Schmitt. Para tal inclusão, recomenda-se selecionar gatilhos da família TTL ou TTLSh.

  em que:

R - resistência R3
E - tensão de alimentação da bobina do relé (tensão de alimentação do chip TTL - 5V)
Io - Corrente máxima de saída do microcircuito.

O resistor R4 foi projetado para remover potenciais parasitas da base do VT2 e pode variar entre 10...30 kOhm. A tensão de alimentação do dispositivo deve exceder a tensão de operação do relé em aproximadamente 1V. VT2 é selecionado de acordo com dois critérios: Uke ≥ E, Ik ≥ Iр. VT1 - qualquer transistor de baixa potência com Uke ≥ E.

R1 e R2 são selecionados dependendo da tensão de saída ULF.  em que:

U - Tensão de saída ULF
P - potência máxima do alto-falante
R - impedância CA

Os capacitores eletrolíticos C1, C2 fornecem alguma inércia aos gatilhos de entrada. Isso permite evitar alarmes falsos de curto prazo em picos. Qualquer diodo pode ser usado, com frequência de operação de pelo menos 100 kHz. Os requisitos para VD5 são um pouco mais elevados. EUetc.≥ 500 mA, Uarr≥E. A frequência de operação não é importante, porque este circuito opera com corrente contínua.

Fixação O sistema se resume a definir o limite de resposta, que é executado na seguinte ordem.

1. Coloque os motores R1 e R2 na posição inferior (de acordo com o diagrama).
2. Fornecemos uma tensão constante à entrada igual à tensão máxima de saída do ULF
3. Aumente lentamente (!!!) a sensibilidade até que o relé funcione.
4. Fazemos o mesmo com o segundo canal.

Usando um relé, você pode desconectar os alto-falantes do amplificador ou desligar a alimentação do próprio amplificador. Uma das opções possíveis é mostrada na Fig. 2

Protegendo os alto-falantes contra sobrecargas
Fig. 2

Em condições de funcionamento, o triac está aberto. Quando o relé é acionado, o circuito do triac UE é interrompido e a alimentação do amplificador é desligada. R1 é calculado da seguinte forma:

  ,

em que:

R - resistência R1
E - tensão de alimentação
Uc - tensão no UE
Ic - Corrente UE

Se o ULF for alimentado por um transformador separado, você poderá desconectá-lo da rede. Uma opção de implementação para tal bloco é mostrada na Fig. 3 O circuito usa um tiristor KU202N.

Protegendo os alto-falantes contra sobrecargas
Fig. 3

2.1.2 Circuito com isolamento de optoacoplador

Elimina a saída do amplificador de qualquer influência do ultrassom. O design em si é complementado apenas por optoacopladores na entrada. A versão mais simples da adição é mostrada na Fig. 4

Proteção de sistemas de alto-falantes contra sobrecargas. Circuito optoacoplador
Fig. 4

A parte do diodo do optoacoplador é conectada à saída ULF através do resistor R1. Nos picos de potência, o diodo deve atingir o “brilho” máximo. Como pode ser visto no diagrama, não é necessário um contato de barramento comum para operação, portanto este circuito pode ser utilizado para operação em ponte VLFs.

R1 é calculado de acordo com a lei de Ohm para uma seção do circuito:

   ,

onde

R - resistência R1
Uo - Tensão de saída ULF correspondente à potência máxima do alto-falante
IlED - corrente através do diodo emissor do optoacoplador (recomenda-se selecionar 5-10 mA).

A tensão de alimentação do microcircuito é fornecida ao coletor do transistor.

2.2. Proteção térmica

Usado para proteger o estágio de saída contra superaquecimento. O sensor é um termistor. Ao projetar tais dispositivos, deve-se ter em mente que a dependência da resistência com a temperatura pode ser direta ou inversa. Isso determina a posição do termistor no divisor de entrada. Uma possível versão do circuito é mostrada na Fig. 5. O termistor é pressionado com uma braçadeira no radiador OK ou apertado com parafusos (dependendo da versão do TR). Na versão proposta, o TR tem característica oposta.

Proteção de sistemas de alto-falantes contra sobrecargas. Proteção térmica
Fig. 5

O ultrassom é baseado em um comparador que compara a tensão no termistor com uma determinada referência (referência) criada pelo divisor R3R4. Assim, usando R4 você pode definir o limite de resposta (temperatura) do dispositivo. Você pode se livrar do salto do relé em um estado de transição selecionando R5. o dispositivo opera na faixa de 8-36V dependendo do tipo de relé utilizado.

Autores: Ulitin Pavel A., Soundoverlord, Chistopol, Tartaristão, Soundoverlord [bug]bk.ru. ICQ: 2-058-996; Publicação: cxem.net

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