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Fusible électronique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Concepteur radioamateur

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Comme vous le savez, il existe de nombreuses sources de courant différentes qui n'offrent pas de protection contre les surcharges de courant d'urgence - ce sont presque toutes les cellules et batteries galvaniques, la plupart des batteries et des batteries, des alimentations réseau assemblées selon le schéma le plus simple, etc. pas moins souvent, de telles sources sont utilisées pour alimenter la charge pendant une longue période sans la supervision d'un opérateur.

Si pour une raison ou une autre il y a une augmentation importante du courant consommé par la charge, cela conduira naturellement à l'échauffement d'une telle source et à sa panne, parfois avec des conséquences très graves. Le dispositif décrit ci-dessous est conçu pour déconnecter automatiquement la charge de la source CC en cas de surcharge dans son circuit et pour indiquer la condition d'urgence. Ce bipolaire, comme un fusible, est inclus dans la coupure du fil positif du circuit de charge.

Le fusible électronique (Fig. 1) consiste en un puissant élément de commutation composite basé sur des transistors VT4VT3, une résistance de mesure de courant R2, un transistor analogue au dinistor VT1VT2 et un transistor shunt VT5.

Fusible électronique

Lorsque l'alimentation est mise sous tension, le transistor composite VT4VT3 s'ouvre avec un courant traversant la résistance R1 et la jonction d'émetteur du transistor VT4. Les transistors restants restent fermés. La tension nominale est fournie à la charge, le courant nominal la traverse.

Lorsqu'une surcharge se produit, la chute de tension aux bornes de la résistance de mesure de courant devient suffisante pour ouvrir l'analogique du dinistor. A sa suite, le transistor VT5 s'ouvre et shunte la jonction d'émetteur du transistor VT4. En conséquence, les transistors VT4 et VT3 sont fermés, déconnectant la charge de la source d'alimentation. Le courant de charge diminue fortement, mais l'analogique du dinistor reste ouvert.

Le fusible peut rester indéfiniment dans cet état. Un courant résiduel traverse la charge, déterminé par la résistance de la résistance R1, c'est-à-dire dix fois moins que le courant nominal. La chute de tension aux bornes du transistor fermé VT3 allume la LED HL1 "Crash".

Afin de reprendre le fonctionnement de la charge en mode nominal après l'élimination de la cause à l'origine de la surcharge, il est nécessaire soit d'éteindre la source d'alimentation pendant une courte période, soit de déconnecter la charge.

Avec les valeurs nominales des pièces indiquées dans le schéma, le fusible a les caractéristiques suivantes Traits:

  • Tension d'alimentation nominale. À 12
  • Courant de charge nominal, A ...... 1
  • Courant de fonctionnement, A ...... 1,2
  • Tension résiduelle sur la charge après le déclenchement du fusible, V......1,2
  • Chute de tension aux bornes du fusible en mode nominal, mV......750

L'avantage de ce fusible, par rapport à celui décrit dans [1], est une fermeture plus fiable de l'élément de commutation (puisque la tension aux bornes du transistor ouvert et saturé VT5 est nettement inférieure à celle sur le trinistor ouvert VS1 dans [1]. De plus, la chute de tension aux bornes de l'élément de commutation du fusible considéré est beaucoup plus faible que celle du fusible comparé ; ceci est réalisé en utilisant des transistors de différentes structures [2].

L'appareil se place facilement sur un circuit imprimé 45x45 mm (Fig. 2). Le transistor VT3 est mieux utilisé comme indiqué dans le schéma. Les tentatives de le remplacer par d'autres transistors puissants ont entraîné une augmentation de la chute de tension aux bornes du fusible.

Fusible électronique

Il est nécessaire d'inclure un fusible dans le circuit protégé dans une polarité strictement définie. Cela nécessite l'application d'un marquage approprié de ses conclusions.

littérature

  1. Esaulov N. Fusible électronique réglable. - Radio, 1988, n° 5, p. 31,32.
  2. Golovatsky V. A. et al Sources d'alimentation secondaire. - M. : Radio et communication, 1990, p. 86.

Auteur : O. Sidorovich, Lviv, Ukraine

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