Vienkārša elektroniskā drošinātāju shēma

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Šajā rakstā mēs pētām elektroniskās ķēdes konstrukciju, kas darbojas kā parasts drošinātājs, lai pasargātu jebkuru elektrisko sistēmu no pārslodzēm, pārmērīgas strāvas, īssavienojuma un ar to saistītām ugunsbīstamībām.

Tomēr šī elektroniskā drošinātāja galvenā priekšrocība ir tā, ka tas neprasa biežu nomaiņu, piemēram, mehāniskos drošinātājus, tā vietā to var atiestatīt ar vienu pogas nospiešanu.



Kas ir drošinātājs

Drošinātājs ir ierīce, ko izmanto elektroinstalācijā, lai novērstu nejaušu ugunsbīstamību īssavienojuma vai pārslodzes dēļ. Parastajos mehāniskajos drošinātājos tiek izmantots īpašs kausējams vads, kas kūst, kad kādā elektroinstalācijas punktā ir īssavienojums.

Lai gan šādi drošinātāji ir diezgan uzticami, tie, protams, nav tik efektīvi vai eleganti ar savu sniegumu.



Mehāniska kausējamā tipa drošinātājs prasa rūpīgu izvēli, ciktāl tas attiecas uz vērtējumu, un pēc tam, kad tas ir izdedzis, atkal pareizi jāmaina ierīce.

Pat automašīnās lielā mērā ir iekļauti iepriekš minētie drošinātāju veidi, lai apspriestu piesardzības pasākumus.

Tomēr iepriekš minēto neefektīvo drošinātāju var ļoti efektīvi aizstāt ar daudzpusīgākiem elektronisko drošinātāju ķēdes veidiem, bez mazas uzmanības.

Galvenās iezīmes

Ja tiešsaistē meklējat elektronisko drošinātāju ķēdi, jūs varat saskarties ar dažiem ļoti parastiem modeļiem, kuriem faktiski nav iespēju izturēt lielas strāvas īssavienojumus vai pārslodzes.

Šīs shēmas izveido skolas bērni, un tās nevar izmantot nopietniem lietojumiem.

Zemāk attēlotajā dizainā tiek izmantots relejs, un tas spēj atbalstīt īssavienojumus ar lielu strāvu līdz 5 ampēriem vai pat 10 ampēriem.

Tas padara dizainu piemērotu gandrīz visām lielstrāvas līdzstrāvas ķēdēm, kurām nepieciešama droša īssavienojuma aizsardzība.

Kā darbojas šis elektroniskais drošinātājs

Ideju esmu izstrādājis tikai es, un testa rezultāti bija diezgan iespaidīgi.

CIRCUIT DIAGRAM ir ļoti vienkārša, releju izmanto, lai ar tā kontaktu starpniecību akumulatora enerģiju pārslēgtu uz pārējo transportlīdzekļa elektrības daļu.

Transistora bāzes izstarotājam ir novietots mazvērtīgs rezistors, lai noteiktu pašreizējā līmeņa pieaugumu.

Kad tiek uztverts iespējamais īssavienojums, tiek izveidots ekvivalents sprieguma daudzums šajā mazvērtīgajā rezistorā, šis spriegums kļūst atbildīgs par tranzistora tūlītēju iedarbināšanu, kas savukārt iedarbina releja draivera posmu.

Relejs ātri atgriežas un izslēdz elektroenerģijas padevi transportlīdzeklim.

Tomēr šajā procesā tas arī tiek fiksēts, lai tas nenonāktu svārstību režīmā.

Releja kontaktiem jābūt tādiem, lai tie varētu rīkoties ar maksimāli pieļaujamo strāvu, kas norādīta transportlīdzekļa parastajām vajadzībām.

Sensora rezistors

Sensora rezistora vērtība rūpīgi jāizvēlas paredzētajām izslēgšanas darbībām ar pareizu slodzes līmeni.

Sensora rezistora vietā es izmantoju dzelzs stiepli (1 mm biezu, 6 pagriezienus, 1 collas diametru), un tas labi izturēja līdz 4 ampēriem, pēc tam tas piespieda releju iedarboties.

Lielākām strāvām var izmēģināt mazāku pagriezienu skaitu.

Precīzāk, sensoru rezistoru varētu aprēķināt, izmantojot formulu:

  • Rx = 0,6 / izslēgtā strāva
  • Rx jauda = 0,6 x izslēgšanas strāva

Slēdzis “push to OFF” tiek izmantots ķēdes atiestatīšanai, bet tikai pēc īssavienojuma stāvokļa pareizas novēršanas.

Turpmāk parādīta vienkārša manis izstrādāta elektroniskā drošinātāju ķēde:

elektroniskā drošinātāju ķēde

Vēl viens vienkāršs elektroniskais drošinātājs

Elektroniskais drošinātājs nozīmē, ka slodzes strāva tiek izslēgta, tiklīdz tiek konstatēta pārslodze. Faktiski tas vienkārši ierobežo slodzes strāvu līdz noteiktam ampēram. Nākamā shēma galvenokārt izraisīs slodzes strāvas samazināšanos līdz 0%.

Gadījumā, ja tas paaugstinās, IL x R2> 0,7 V / R2, Q4 ieslēdzas, piegādājot bāzes strāvu Q3. Rezultātā Q4 aktivizējas, nodrošinot papildu bāzes strāvu Q4.

Reģeneratīvā funkcija turpinās, līdz galu galā Q4 un Q3 ir piesātināti. Q3 pēc tam noņems visu bāzes strāvu no Q1, tādējādi izslēdzot Q2 un ļaujot slodzi pasargāt no pārmērīgas strāvas.

Ja tiek nospiesta atiestatīšanas poga, visu pašreizējo disku noņem no Q3 un Q4, izraisot to piesātinājumu.

Tiklīdz atlaidīšu atiestatīšanas pogu, ķēde atgriezīsies sākotnējā situācijā, ja pārslodzes situācija ir novērsta, vai atkal noklikšķinās, ja tā joprojām pastāv.

Ar “zemējumu” jāievēro piesardzība, lai novērstu R2 īssavienojumu.




Pāri: DIY 100 W MOSFET pastiprinātāja shēma Nākamais: Transistors 2N3904 - Pinout un specifikācijas