» إلكترونيات »قاطع دارة أوتوماتيكي

قاطع دارة أوتوماتيكي



في إحدى أمسيات الخريف المتأخرة ، اقتحمت البلد (ربما تعبت من زوجتي ، على الأرجح). قام بتشغيل المفتاح والضوء في غرفة المعيشة - وميض مشرق ، واحترقت جميع المصابيح (المتوهجة العادية). ذهبت للبحث عن جهاز متعدد. باه ، لدي 285 فولت في شبكتي! وإذا تم حرق "0" في المحطة الفرعية ، فإن 380 فولت ستكون ملكي! ماذا سيحدث إذا لم أقم بإيقاف تشغيل المفتاح وتركت الثلاجة أو التلفزيون متصلين؟ في أفضل الأحوال ، كانوا سيحترقون. وبالتالي يمكن أن يحدث حريق بسبب قصر الدائرة الكهربائية. لذلك جلس طوال المساء على ضوء الشموع وأكل طعامًا معلبًا دافئًا على نحلة طنانة (نعم ، لا يزال لدي مثل هذا الجهاز). يجب حل المشكلة بطريقة أو بأخرى.

وصلت إلى المدينة في اليوم التالي. كنت أعلم أن هناك أجهزة تقطع الشبكة بجهد متزايد. لم يعجبني بتكلفة تصل إلى 6000 روبل. (يعتمد السعر على التيار الذي صمم من أجله). بالإضافة إلى ذلك ، فإن التتابع هو عنصرهم التنفيذي - my الإلكترونيات في البلاد ، بينما سيقطعون الطاقة.

وإذا صنعت نفسك مثل هذا الجهاز على أساس تيار عالي التيار؟ فتشت من خلال الشبكة ووجدت مناسبة مخطط. لم يعجبني فقط استخدام الترياك KU208G كمفتاح. إنهم متقلبون للغاية في العمل ، ومن حيث القوة لا يناسبني. قررت استبدالها بـ BT 139-800E.127 (أنها غير مكلفة وموثوقة). في نفس الوقت ، تحتاج إلى تغيير ترانزستور التحكم إلى ST13003 (وهو أكثر ملاءمة للمعلمات) وثنائي زينر إلى 1N5349BRLG. يجب زيادة قوة المقاومة R1 إلى 5 وات ، ويجب تغيير الصمام الثنائي VD2 إلى 1N5408. ثم يمكنك الضغط على حوالي 10 كيلو واط ، وهو ما أحتاجه.

العنصر الرئيسي هو triac VS1 ، وهو قطب التحكم الذي يتم تزويد الترانزستور VT1 بجهد سلبي. يستخدم المقاوم R5 للحد من التيار. تتم إزالة الفولتية المرجعية والتحكم من مثبت المعلمات VD1-R1-C1. في السلسلة ، يوجد الصمام الثنائي VD2 ، الذي يزود جهد التحكم ، والذي يختلف اعتمادًا على الجهد في الشبكة.

عندما يقلل الجهد في الشبكة (وبالتالي ، على الحاجز المقاوم R3-R4-C2) تيار باعث الترانزستور إلى الصفر ، يتم إغلاق التيرستورات. ردود فعل إيجابية ، مبنية على سلسلة R7-VD3 ، توفر تبديلًا موثوقًا به للترانزستور. يتم تلخيص التيار من خلال التغذية المرتدة مع التيار عند المقاوم R3 ، مما يزيد من الجهد عند المقسم R3-R4-C2. هذا يوقف الترانزستور بشكل موثوق ، وبالطبع الترياق.

تحدد قيمة المقاوم R3 جهد الرحلة.قيمة المقاوم R7 هي الفارق بين التشغيل وإيقاف التشغيل.
للإشارة إلى وضع التشغيل عند الإدخال وعند الإخراج ، قررت وضع سلسلتين LED. ستحمل سلسلة الإخراج أيضًا التيراك في وضع الخمول (ثم يمكن استبعاد R6).

ما هو المطلوب:
1. لحام الحديد.
2. مجموعة مكونات إلكترونية + لوحة دوائر مطبوعة.
3. المبرد لتيراك.
4. السكن للمنتج.
5. LATR لتكوين الدائرة.
6. مفك ، ملاقط ، مشرط ، قواطع جانبية.
7. التدريبات.
8. المتر.

في عداد المفقودين (المقاوم 5 واط R1 و triac VS1) اشتريت في متجر "Chip and Dip" مقابل 50 روبل. الأجزاء المتبقية كانت في المخزون. لتبريد المبرد يستخدم المبرد HS 304-50. مساحتها أكثر من كافية. نعم ، اشتريتها في Castorama مقابل 57 روبل. صندوق التركيب لحالة الجهاز المستقبلي.


رسمت لوحة دوائر مطبوعة في برنامج Sprint-Layout 6.0.

طبع على طابعة نافثة للحبر على مرآة ورق عادي ، ثم لصقها على قطعة من الألياف الزجاجية ، بأحجام مناسبة. سابقا تم معالجة الألياف الزجاجية بورق الصنفرة الناعم مع المنظفات Seth. باستخدام مثقاب Ø1.0 مم ، قمت بحفر ثقوب للأجزاء والثقوب التكنولوجية وغسل الورق بالماء الدافئ.

رسم لوحة الدوائر المطبوعة بعلامة خاصة. ثم وضع اللوح في محلول كلوريد الحديديك لمدة نصف ساعة.

يكاد لا يتم غسل الحديد الكلوري من اليدين ، لذلك صنعت نوعًا من القلم من شريط لاصق. غسل الأسيتون الطلاء. قمت بحفر الثقوب التكنولوجية إلى القطر المطلوب وقمت بلحام موصلات الألواح بمكواة لحام. انتهيت مع المجلس.



ظهرت الأجزاء المتطرفة من شريط التأريض ، حيث توجد ثقوب مترابطة عمودية للتركيب ، كموصلات. رأيت زاويتين لتثبيت اللوح على المبرد. لا يتناسب المبرد حرفياً 2 مم في العلبة. باستخدام المثقاب ، قطعت من جانبين على الرف. بمساحة 230 متر مربع / مم ، هذا ليس بالغ الأهمية.



أزلت المد والجزر من الجزء السفلي من صندوق التثبيت باستخدام مثقاب لا يتدخل إلا.

قمت بتثبيت اللوحة على الرادياتير في زوايا ، وقمت بحسابها حتى يمكن خروج مؤشرات LED من خلال الغطاء. تم تركيب الترياك على مشعاع من خلال لصق KPT-8. يتم توصيل القاعدة 2 من الترياس بلوحة التبريد ، لذلك فإن اتصال المبرد مع موصلات الإدخال / الإخراج محفوف بدائرة كهربائية قصيرة ، وكذلك مع الموصلات على اللوحة.

ثم ملحوم الأجزاء المتبقية. بدلاً من مكثف 20 μF × 25 V (لم يكن لدي ذلك) ، قمت بوضع اثنتين 10 μF × 50 V بالتوازي. قمت بلحام سلاسل المؤشر بحيث تخرج مصابيح LED قليلاً من خلال الثقوب المحفورة مسبقًا في الغطاء.

تعيين R3 متوسط ​​قيمة عتبة الحماية. لقد قمت بتوصيل LATR وجهاز القياس المتعدد وقمت بإجراء ضبط أكثر دقة. تم استبدال R5 بـ 10 أوم لاستقرار الترياك.

لم يكن لدي مقاوم 28k × 2W R لسلسلة الإخراج مع LED أحمر. أضع اثنين بالتوازي عند 56 كيلو لكل 1 واط. لا تؤثر دائرة الإدخال المزودة بمصباح LED أخضر على تشغيل الدائرة ، وبالتالي فهي لا تظهر في الدائرة.

عند جهد 180-250 فولت ، يضيء كلا LED. عندما يرتفع الجهد إلى 255 فولت ، يقوم التيرستاج بإيقاف تشغيل المرحلة (يضيء مؤشر LED أخضر واحد فقط). يطبق الترياق مرة أخرى المرحلة على الحمل عندما ينخفض ​​الجهد إلى مستوى حوالي 235-240 فولت.


أبعاد الهيكل 60 × 90 × 90 ملم. تم فتح جميع الفتحات الموجودة في صندوق التثبيت خصيصًا لتحسين تبريد الدائرة. قضى على الجهاز أكثر من 100 روبل بقليل ، ولكن عدة أيام من العمل. أعتقد أنه يستحق ذلك!
8.6
9
8.2

أضف تعليقًا

    • ابتسميبتسمxaxaحسنًالا أعرفياهونيا
      رئيسهالصفرأحمقنعمنعم نعمعدوانيسر
      آسفارقصرقص 2رقص 3العفومساعدةالمشروبات
      توقفالأصدقاءجيدجيدصفارة الحكمإغماءلسان
      دخانالتصفيقصرخةيعلنمشتقعدم الإشارةتنزيل
      حرارةغاضبتضحك 1mdaاجتماعالمسكسلبي
      not_iالفشارمعاقبةاقرأتخويفيخيفبحث
      ساخرشكرا لكهذاtoclclumnikحادتوافق
      سيءالنحلblack_eyeblum3استحىتباهىالملل
      للرقابةإرضاءسر 2تهددانتصاريونظارة شمس
      صدمةتنفسههههساداهلا وسهلاكروتويya_za
      ya_dobryiالمساعدne_huliganne_othodiحمىحظرقريب
207 التعليقات
المشكلة ليست السرعة حقا. بتعبير أدق ، إذا وضعت مثل هذا التتابع للجهد فقط ، فلا يهم على الإطلاق ما هو التبديل فيه ، أو التتابع أو الترياك ، فلن يكون لدى كلاهما وقت للتعامل. من الضروري تجميع الدرع بشكل صحيح من البداية.أي أنه بالنسبة لكل مرحلة وصفر من الخط ، لن تؤدي ثلاثة ألوان من الموانع للتأريض إلى إتلاف فجوة الشرارة بين المرحلة والصفر ، لكنها أصبحت الآن مشكلة كبيرة ، وبعض الموقوفين معروضون ​​للبيع. وبعد ذلك ، من المنطقي تعيين تتابع الجهد ، وهنا مرة أخرى لا يهم ما هي مفاتيح التبديل ، لأن حتى التتابع لديه وقت.
مساء الخير زميل!

باهتمام ، اقرأ مقالك بعناية. جمعت الكثير من التصاميم المماثلة. لقد كتبت أفكاري حول تحسين هذا الجهاز.

عند التنفيذ أريد أن أقول ما يلي. كل شيء يتم بكفاءة ودقة. الشيء الوحيد الذي لا أفهمه تمامًا هو ما يلي. لقد رسمت اللوحة في مخطط Sprint. ليس برنامجًا سيئًا ، أنا أعرفه جيدًا ، أعمل معه ، على الرغم من أن لدي إصدارًا سابقًا. اتضح جيدا. ثم قمت بطباعة الرسم على طابعة نافثة للحبر. ثم نقل إلى مجلس المشتريات. ثم رسموا بعلامة خاصة. لدي واحدة ، ومع ذلك ، استخدمتها مرتين فقط xaxa بعد ذلك ، تحولت المسارات الجميلة ، فقط بدون إهانة ، إلى مسارات غير جميلة. مزيد من الحفر في محلول كلوريد الحديديك. لكن هناك طريق ألم تسمع عن طريقة تقنية الكي بالليزر؟ إذا لم يكن هناك طابعة ليزر في المنزل ، يمكن طباعة رسم اللوحة في العمل ، مع الأصدقاء أو في أي مكان آخر. وبعد ذلك ، سيبدو المجلس وكأنه مصنع واحد. سيختفي التتبع اليدوي للمسارات. جميع العمليات الأخرى مماثلة لتلك الموصوفة.
لا لا! يتم توصيل الحمل وفصله بواسطة جهاز صنعه المؤلف. مكثف ، بالتوازي مع الحمل ، يقمع الانبعاثات حتى يكون للحماية وقت للعمل.
R555
فقط بالتوازي مع الحمل يتم توصيل الدائرة من مكثف متصل بالسلسلة وفتيل (آلة أوتوماتيكية). مبدأ العمل. عند زيادة الجهد (الزائد) ، فإن مكثف الشبكة يخترق التيار ويخففه. بعد ذلك بقليل ، كان جهاز الحماية يقطع يفصل الحمل. عند تطبيع الجهد الكهربائي ، الجهاز يربط الحمل
أنا لا أفهم كيف ستقطع الدائرة المتوازية الحمل وتربطه؟ الصفر
ومع ذلك ، فإن عيب الحماية باستخدام مكثف هو أنه بعد زيادة الجهد ، فمن الضروري إما استبدال الصمامات ، أو تبديل الجهاز إلى وضع التشغيل.

أقترح فكرة التحسين البسيط لهذا الجهاز الواقي. كل شيء لم يتغير. فقط بالتوازي يتحول الحمل إلى دائرة من مكثف متصل بالسلسلة وفتيل (آلة أوتوماتيكية).
مبدأ العمل. عند زيادة الجهد (الزائد) ، فإن مكثف الشبكة يخترق التيار ويخففه. بعد ذلك بقليل ، يقوم جهاز الحماية برحلة الحمل وفصله. عند تطبيع جهد التيار الكهربائي ، يقوم الجهاز بتوصيل الحمل. المكثف لا يتدخل بأي شكل من الأشكال في هذا. وبالتالي ، نحصل على سرعة حماية تفوق التتابع والترياك. في نفس الوقت ، الحماية لها خاصية الشفاء الذاتي.
مؤلف الفكرة (C) R555 2019.
لذا ، فإن مبدأ هذه الحماية على النحو التالي. يتم توصيل مكثف بالتوازي مع الحمل. يتم توصيل هذه الدائرة بالتيار الكهربائي من خلال الصمامات أو قاطع الدائرة. عندما يحدث الجهد الزائد ، يقوم المكثف باختراق أسلاك التيار الكهربائي وتحويلها. كما قلت سابقًا ، فإن هذه المكثفات تتحمل التيارات الضخمة قصيرة المدى - عشرات ومئات الأمبيرات. لذلك ، فإن المكثف "يضرب ضربة على نفسه". يتم قمع الطفرة. خلال هذا الوقت ، ينفجر المصهر أو رحلات قاطع الدائرة. الحمل غير متصل بالشبكة. الأسلاك والمكثف ليس لديهم وقت للفشل. تم وصف مبدأ تشغيل مثل هذا النظام في الأدبيات ذات الصلة.
يكتب المؤلف بشكل صحيح حول أهمية سرعة جهاز الحماية. بدلاً من التتابع ، يتم استخدام التيرستورات. ولكن أريد أن أشير إلى أن التيرست لا يختلف أيضًا في السرعة الخاصة ، على الرغم من أنه يتجاوز التتابع.
جهاز مثالي لحماية الطفرة هو مكثف. إنه مزيج من السرعة والقدرة العالية لفترة وجيزة تخطي ضخم أكبر التيارات. يمكن العثور على هذه المتغيرات في بعض مصادر الطاقة وفي ما يسمى "الطيارين" أو مرشحات الشبكة ، يطلق عليهم بشكل مختلف. سوف أصف مبدأ تشغيل هذه الدائرة.

ننصحك بقراءة:

تسليمها للهاتف الذكي ...