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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Protection automatique des équipements radio du réseau. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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L'appareil est conçu pour éviter les surcharges et les dysfonctionnements des équipements radio dus à un écart de la tension d'alimentation secteur au-delà de la tolérance. Il sera particulièrement utile dans une maison de campagne ou un village, où des fluctuations importantes de la tension du réseau sont courantes. Les stabilisateurs ferromagnétiques, souvent utilisés dans les réseaux instables, ont une plage de stabilisation étroite et, avec des fluctuations de tension importantes (augmentantes), échouent tout simplement. Pour certains équipements radio, non seulement une augmentation, mais également une diminution de la tension du réseau est dangereuse.

Surveiller le réseau avec un appareil de mesure à chaque fois avant d'allumer les appareils radio est peu pratique et inefficace, car des écarts peuvent survenir pendant le fonctionnement. Mais cette tâche peut être assurée par un dispositif de contrôle automatique, à travers lequel l'équipement est alimenté.

Protection automatique des équipements radio du réseau
Riz. 1.34 (cliquez pour agrandir)

Protection automatique des équipements radio du réseau
Riz. 1.35 (cliquez pour agrandir)

Lors de la première mise sous tension de l'appareil (à l'aide du bouton SB1), il vérifie pendant une seconde le niveau de tension du secteur pour vérifier s'il se situe dans la tolérance de 170...260 V, ainsi que la présence d'interférences. Si la tension s'écarte au-delà de la tolérance, le circuit ne vous permettra pas d'allumer l'équipement radio.

Protection automatique des équipements radio du réseau
Riz. 1.36. Topologie PCB pour le nœud A1

Pendant le fonctionnement du dispositif de protection, le circuit surveille en permanence l'état du réseau et lorsque la tension dépasse la tolérance de 190...245 V, une alarme sonore commence à retentir, avertissant qu'il est préférable d'éteindre la radio. équipement. Dans ce cas, grâce à la lueur de l'indicateur LED, vous pouvez déterminer le type d'écart de tension en « + » (augmentation) ou « - » (diminution). En cas de discordance dangereuse de la tension secteur (si elle dépasse la tolérance de 170...260 V), les équipements radio connectés aux prises X1, X2 s'éteindront automatiquement.

Le schéma électrique de l'appareil est présenté sur la Fig. 1.34 et 1.35 et se compose d'un comparateur à quatre niveaux sur les éléments de la puce D2, d'un générateur audio sur les éléments D3.1...D3.3, d'une unité de commutation sur le transistor et le relais K1, ainsi que d'une alimentation alimentation avec un stabilisateur de tension sur la puce D1.

Le seuil de réponse des comparateurs est réglé lors d'une configuration avec des résistances marquées sur le schéma par un astérisque « * ». Leurs valeurs sont indiquées approximativement dans le schéma. L'appareil est configuré à l'aide de LATRA, en modifiant la tension d'alimentation sur la prise XP1. Dans ce cas, nous utilisons la résistance R15 pour régler le seuil afin qu'il dépasse 245 V (le journal "2" apparaît à la sortie D8/1), et la résistance R14 pour réduire la tension en dessous de 170 V (le journal "2" apparaît à la sortie D8/0). ). Pour le réglage, il est pratique d'utiliser des résistances de réglage de grande taille.

Il est préférable de commencer à configurer le circuit en vérifiant la fonctionnalité du nœud illustré à la Fig. 1.34. Lorsque vous appuyez sur le bouton ON (SB1), le relais K1 est activé avec un retard d'environ 1 seconde et les contacts K1.2 bloquent le bouton. Le délai d'activation du relais dépend de la valeur de la capacité C2 et de la résistance R7. Le relais K1 peut être désactivé à l'aide du bouton OFF (SB2) ou depuis le circuit d'automatisation lorsqu'une impulsion ou un journal apparaît à la sortie de la puce D3/11. "1" (lorsque la tension dépasse la tolérance).

En figue. La figure 1.36 montre la topologie du circuit imprimé pour la section du circuit (A1), mise en évidence par une ligne pointillée. Le reste du circuit est réalisé sur une breadboard universelle à montage volumétrique.

Le circuit utilise des condensateurs C1...C4 de type K52-16 à 63 V ; C5, C6 - K10-17. Toutes les résistances et diodes similaires feront l'affaire. Il est préférable d'utiliser le transformateur T1 de la série TPP unifiée. Il doit fournir une tension de 22...24 V et un courant d'au moins 60 mA dans l'enroulement secondaire.

Le relais K1 est du type RES48 (passeport 4.590.201), mais bien d'autres avec une tension de fonctionnement de 24 V conviennent également.

Le dispositif de protection automatique peut être simplifié en supprimant la signalisation sonore et lumineuse des écarts de tension. Dans ce cas, le circuit de contrôle du niveau de tension de la Fig. 1.35 est remplacé par celui illustré à la Fig. 1.37. Il est constitué de transistors fonctionnant en mode microcourant. En condition normale, nous utilisons les résistances d'ajustement R12 et R15 pour régler le journal sur les collecteurs VT2 et VT3. "0" et connectez-vous. "1" en conséquence. Dans ce cas, les transistors VT4 et VT5 sont verrouillés et il n'y a aucune tension aux bornes de la résistance R19 (quand elle apparaît, VS1 fonctionnera).

En modifiant la tension du secteur à l'aide de LATRA, nous définissons le seuil de réponse du circuit avec la résistance R12 lorsque la tension est inférieure à 170 V, et avec la résistance R15 lorsqu'elle dépasse 260 V.

Protection automatique des équipements radio du réseau
Fig. 1.37

Lors de l'utilisation de la deuxième version du circuit, le bloc A1 est également simplifié. Dans ce cas, le stabilisateur D1 n'est pas nécessaire, et si le transformateur T1 a un enroulement libre pour une tension de 6...12 V, alors il peut être connecté aux circuits 5 et 6 (au lieu des résistances R1...R3, installez cavaliers, excluez R4 et R10 du schéma).

Publication : cxem.net

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