Kā izveidot regulējamas strāvas ierobežotāja shēmas

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Daudzās jutīgās elektroniskajās shēmās vai slodzēs strāvas robežas pielāgošana tās strāvas padevē varētu būt viena no vissvarīgākajām prasībām, lai nodrošinātu dažādu neaizsargātu ierīču drošumu pret bojājumiem.

Vienkārša metode uztverot strāvu tas, izmantojot rezistorus, ir apspriests šajā rakstā.



Strāvas sensora posma integrēšana

Strāvas avots no barošanas avota lielākoties tiek novērtēts daudz augstākos līmeņos nekā nepieciešamā drošā vērtība konkrētai ķēdei, kas tiek pārbaudīta vai darbojas.

Daži augstas kvalitātes barošanas avoti var ietvert regulējamu funkciju strāvas kontrolei to izejās, tomēr parasti mēs neredzam šo iespēju parastās vai mājās gatavotās vienībās.



Turpmāk parādīta vienkārša mainīgas strāvas sensora konfigurācija, kuru var uzbūvēt un izmantot jutīgām ķēdēm.

Rezistora strāvas sensora ķēdē tiek izmantots tikai viens BJT un daži rezistori.

Tā kā visjutīgākajās ķēdēs kā galvenais aktīvais elements var būt IC vai konfigurācija ar izslēgšanas punktu kaut kur ķēdē, šo sensora moduli varētu integrēt ar šo ieeju.

Tas efektīvi īstenos izslēgšanu un kavēs ķēdes darbību, ja strāvas padeve pieaug virs bīstamības zīmes.

Kā tas strādā

Regulējamā strāvas uztveršanas moduļa darbību var saprast kā norādīts zemāk:

Kontūrām, kurām var būt izslēgšanas iezīme, varētu izmantot ķēdi, kurā izmantota NPN ierīce, kā parādīts attēlā kreisajā pusē.

Šeit Rx tiek izvēlēts tā, ka potenciālā starpība ir aptuveni 0,6 V, ja ampēra patēriņš pie izejas vai slodzes mēdz pārsniegt atzīmēto bīstamības slieksni.

0,6 V ir optimālais vadīšanas sprieguma līmenis parādītajam BC547 vai jebkuram mazjaudas vispārējas nozīmes BJT, tāpēc, tiklīdz šis līmenis ir sasniegts, BJT vada un iezemē pieejamo izslēgšanas tapu, momentāni pārslēdzot barošanu uz slodzi un process atkārtojas pie sliekšņa, pārliecinoties, ka patēriņam nav atļauts pārsniegt noteikto līmeni.

Sensora rezistora aprēķins

Rx var izvēlēties, izmantojot šādu omu likumu un atbilstoši ķēdes prasībām:

R = 0,6 / I

Iepriekš iestatīto bāzi var izmantot, lai precīzi noregulētu nogriezto apgabalu.

Ķēdes shēma

Pozitīvām izslēgšanas darbībām

Ķēdēs, kas prasa izslēgšanu no pozitīvās līnijas, varētu izmantot strāvas sensora ķēdi labajā pusē.

Tas ir tieši identisks tā NPN kolēģim ar funkcijām, izņemot polaritātes, kas ir konfigurētas tā, lai radītu pozitīvu piedziņu izslēgšanas tapai, kas savienota pāri BJT kolektoram.

Tagad uzzināsim dažus no ķēžu un mikroshēmu piemēriem, kas atvieglo izslēgšanas funkciju tā piešķirtajos pinouts.

Integrēšana ar IC 555

Attiecībā uz IC 555 atiestatīšanas tapu Nr. 4 vai vadības tapu Nr. 5 var izmantot kā izslēgšanas ieejas. Iepriekš norādīto NPN sensoru šeit var pieslēgt paredzētajiem rezultātiem.

Integrācija ar IC LM317 / LM338 / LM396

LM317, LM338, LM350, LM396 ADJ tapa darbojas kā izslēgšanas tapa, atkal NPN modulis darbotos ar šīm ierīcēm vēlamo pašreizējo ierobežojumu gadījumā.

Integrēšana ar IC 4017 / IC4060

IC, piemēram, 4060, 4017, var apturēt darbību, piemērojot pozitīvu atiestatīšanas spriegumu attiecīgi pie tapām # 12 un tapām # 13. Tādējādi šiem piemēriem pašreizējais sensors ar PNP ierīci lieliski derēs vajadzīgajai pastiprinātāja vadībai.

Integrēšana ar IC SG3525 / IRS2453

Citi piemēri ir IC SG3524 / 5 = kontakts Nr. 10, pozitīva sprūda izslēgšana.

IRS2453 pilna tilta vadītājs = kontakts Nr. 5, fiksēta izslēgšana, pozitīvs sprūda (2 V)

Opamp aizsardzības ķēdēm ieejas tapa, kas var būt atbildīga par enerģijas ierīces kavēšanu tās izejā, var būt paredzēta kā izslēgšanas tapa un atbilstoši pieslēgta kādam no iepriekš minētajiem strāvas sensoru moduļiem.




Pāri: Ledusskapja motora mīkstās palaišanas ķēde Nākamais: Automašīnas radiatora karstā indikatora shēma