Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Сигнализатор перегрузки стабилизатора

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Стабилизаторы напряжения

Комментарии к статье Комментарии к статье

В статье А. Бутова "Звуковой сигнализатор короткого замыкания" в "Радио", 2001, № 10, с. 58 рассказывалось об устройстве, извещающем звуковым сигналом о перегрузке стабилизатора напряжения, выполненного на микросхеме КР142ЕН12А, или о коротком замыкании в его выходных цепях.

Воспользовавшись этой идеей, я собрал свой вариант подобной конструкции (рис. 1), дополненной световой сигнализацией и обладающей большим диапазоном контролируемых напряжений.

Сигнализатор перегрузки стабилизатора

Непосредственно сигнализатор состоит из элементов микросхемы DD1 и каскада на транзисторе VT2. На транзисторе VT1 и микросхеме DA1 собран стабилизатор напряжения для питания микросхемы, причем этот транзистор, диоды VD1, VD2 и резисторы R2, R3 составляют генератор тока с широким диапазоном входных напряжений. На выходе генератора тока установлен параллельный стабилизатор напряжения DA1, обеспечивающий питающее напряжение микросхемы DD1 на уровне 2,5 В, вполне достаточное для работы микросхемы КМОП указанного типа.

Теперь о работе устройства. На генератор тока поступает напряжение с выпрямителя блока питания, а верхний по схеме вывод подстроечного резистора R1 подключают к выходу стабилизатора напряжения. При нормальной работе стабилизатора движком резистора устанавливают напряжение на входных выводах элемента DD1.1 выше порогового, которое при данном напряжении питания должно быть около 1,5...1,7 В. Тогда на выходе этого элемента будет низкий логический уровень, который запретит работу генератора, выполненного на элементе DD1.2. В то же время на выходе этого элемента появится высокий логический уровень, а на выходе DD1.3 - низкий. В результате не сможет работать генератор на элементе DD1.4, но зато откроется транзистор VT2 и вспыхнет светодиод HL1, извещающий о включении блока питания и его нормальной работе.

Если же ток нагрузки стабилизатора блока питания превысит допустимый, напряжение на его выходе уменьшится настолько, что "сработает" элемент DD1.1. Появившийся при этом на его выходе высокий логический уровень разрешит работу генератора на элементе DD1.2, резисторе R5 и конденсаторе С2. С выхода генератора на входы элемента DD1.3 будут поступать импульсы с частотой 0,5...1 Гц. Низкие уровни импульсов периодически запускают второй генератор - на элементе DD1.4, резисторе R6 и конденсаторе C3. Он вырабатывает импульсы, следующие с частотой 1...2 кГц. Пьезоизлучатель BF1 начнет излучать прерывистые звуковые сигналы, сигнализирующие о работе стабилизатора в аварийном режиме. Одновременно будет вспыхивать светодиод HL1, поскольку на базу транзистора VT2 поступают импульсы "низкочастотного" первого генератора.

При возвращении стабилизатора блока питания в нормальный режим работы устройство возвращается в исходное состояние.

Кроме указанных на схеме, в сигнализаторе допустимо использовать микросхемы КР1561ТЛ1, IW4093BN, транзисторы КТ502 с буквенными индексами В, Г, Е, КТ814 с индексами Б-Г (VT1), любые транзисторы серий КТ361, КТ3107 (VT2), стабилизатор КР142ЕН19А (DA1), любые диоды серий КД521, КД522 (VD1, VD2), любой отечественный либо импортный светодиод (HL1), пьезоизлучатель ЗП-2, ЗП-22(ВF1).

Монтируют большинство деталей сигнализатора на печатной плате (рис. 2) из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Плату устанавливают внутри блока питания, а светодиод и пьезоизлучатель - на передней панели корпуса. Напротив пьезоизлучателя в корпусе сверлят несколько отверстий для увеличения громкости звука.

Сигнализатор перегрузки стабилизатора

Налаживание конструкции начинают с установки указанного на схеме тока коллектора транзистора VT1 подбором резистора R2. Подбором резисторов R5, R6 устанавливают желаемую частоту переключений генераторов и тональность звучания пьезоизлучателя. Подстроенным резистором R1 можно подобрать любой порог включения сигнализатора в широких пределах. Этому способствует сравнительно низкое напряжение питания микросхемы DD1.

Вместо триггеров Шмитта в качестве логических элементов допустимо применить элементы 2И-НЕ микросхемы К561ЛА7 (рис. 3).

Сигнализатор перегрузки стабилизатора

Если напряжение на выходе стабилизатора блока питания выше порогового (нормальный режим), на выходе логического элемента DD1.1 - низкий уровень, транзистор VT2 закрыт, светодиод HL1 погашен, генератор на элементах DD1.2-DD1.4 не работает.

При аварийном режиме вспыхнет светодиод, из пьезоизлучателя раздастся непрерывный звуковой сигнал. В остальном работа измененного сигнализатора не отличается от предыдущего. Нужную частоту генератора устанавливают подбором резистора R5.

Монтируют детали этого сигнализатора на печатной плате (рис. 4) также из односторонне фольгированного стеклотекстолита.

Сигнализатор перегрузки стабилизатора

Автор: И.Потачин, г.Фокино Брянской обл.

Смотрите другие статьи раздела Стабилизаторы напряжения.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Энергонезависимая память работает при напряжении 1,2 В 16.11.2014

Компания Adesto Technologies, специализирующаяся на разработке памяти со сверхмалым энергопотреблением, представила энергонезависимую память с последовательным интерфейсом, работающую при напряжении всего 1,2 В.

Сам производитель называет память RM25UL прорывом, обеспеченным использованием фирменной технологии CBRAM. Память типа CBRAM годится для разных приложений, ее энергопотребление может быть в 100 меньше, чем у современной памяти, без ущерба для производительности и надежности.

Низкое напряжение питания, очень малый ток записи и чтения - все это делает новую память особенно подходящей для электроники интернета вещей, в которой используются беспроводные интерфейсы с малым энергопотреблением, включая Bluetooth LE. Если сравнивать RM25UL с существующей памятью, требования к напряжению питания у RM25UL на 35% ниже. По сути, RM25UL формирует новую категорию памяти со сверхмалым энергопотреблением.

Новая технология уже опробована на практике - в июне компания Adesto отгрузила миллионную микросхему памяти CBRAM.

Одновременно анонсирована серия RM25D. Входящие в нее микросхемы полностью аналогичны микросхемам серии RM25UL, но они рассчитаны на напряжения питания в диапазоне 1,65-3,6 В, более привычные в носимой, мобильной и другой потребительской электронике. В серии RM25UL и RM25D входят микросхемы плотностью до 2 Мбит. Их ознакомительные образцы должны появиться в первом полугодии 2015 года, а позже начнется и серийный выпуск.

Другие интересные новости:

▪ Противовоспалительные средства помогают от депрессии

▪ Холодильник Sharp JH-DT55B

▪ Серфинг с реактивным двигателем

▪ Caustic 2500 - серийный ускоритель трассировки лучей

▪ Прозрачный OLED-телевизор Mi TV Lux Transparent Edition

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки. Подборка статей

▪ статья Банковское право. Конспект лекций

▪ Как развивалась наука в XIX в.? Подробный ответ

▪ статья Работник, обслуживающий водолазные спуски. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Реле поворотов на МОП-транзисторах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья ЧМ Трансвертер 144/27 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

[an error occurred while processing this directive] Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026