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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Relais acoustique sur un transistor à effet de champ. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Horloges, temporisateurs, relais, interrupteurs de charge

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Le relais acoustique est connecté en série avec la charge, sur commande, il s'allume en douceur et s'éteint après un certain temps. Il n'interfère pas et ne réduit pratiquement pas la luminosité de la lampe à incandescence. De plus, l'appareil dispose d'une indication de tension lorsque la charge est éteinte et d'un arrêt d'urgence en cas de surintensité. L'appareil est assemblé sur une carte aux dimensions de 28x50 mm et se place facilement dans un interrupteur pour le câblage interne.

Relais acoustique sur un transistor à effet de champ. Circuit de relais acoustique

L'appareil est alimenté en 220 V par la charge (lampe à incandescence EL1). La tension d'alimentation est fournie au pont de diodes VD4-VD7 via le bornier. L'élément clé de l'appareil est un transistor à effet de champ VT5, inclus dans la diagonale du pont à travers la résistance R17, qui est un capteur de courant. Dans l'état initial, tous les condensateurs sont déchargés, la tension entre la grille et la source du transistor à effet de champ VT5 est nulle, ce qui fait que ce transistor est à l'état fermé. Il n'y a pratiquement pas de courant dans la charge. La tension source-drain du transistor VT5 est partiellement protégée des éventuelles surtensions du réseau par le condensateur C10. Sous l'influence de cette tension, le condensateur C4 est chargé à travers la résistance R12 et la LED HL1 à la tension de référence de la diode Zener VD1 (15 V).

L'amplificateur de signal du microphone à électret BM1 est monté sur un transistor VT1 et fonctionne en mode courant de collecteur faible - environ 0,15 mA. Le microphone est alimenté par la résistance R1 avec un courant inférieur à 0,3 mA. Le condensateur de couplage C1 de petite capacité supprime les signaux basse fréquence. Le réglage de la sensibilité est effectué par une résistance ajustable RP1 incluse dans le circuit de contre-réaction de courant négatif. Le signal, amplifié à une amplitude de 1 ... 2 V, est envoyé à travers un condensateur d'isolement C2 à l'entrée d'un interrupteur à transistor monté sur un transistor VT2. La demi-onde négative du signal, dépassant 0,6 V d'amplitude, ouvre le transistor VT2 et charge le condensateur C2 à travers la diode VD7 et la résistance de limitation de courant R5. Le même résultat peut être obtenu en appuyant sur le bouton SB1 (bouton momentané). À travers le diviseur R10R11, cette tension est appliquée à la grille d'un transistor à effet de champ de faible puissance VT3, l'ouvre, en conséquence, le transistor bipolaire VT4 se ferme. La tension sur le condensateur C5 atteint pendant environ 0,5 ms un niveau légèrement inférieur à la tension sur le condensateur C4. À travers la résistance à haute résistance R9, le condensateur C9 commence à se charger, qui est connecté directement au circuit de grille du transistor à effet de champ VT5. Avec le circuit de rétroaction négative C8R15, une ouverture en douceur du transistor à effet de champ VT5 est fournie. Le temps de démarrage progressif est d'un peu plus de 1 s et peut être modifié en sélectionnant les valeurs de la résistance R9 ou du condensateur C8. Après ouverture du transistor VT5, la diagonale du pont VD4-VD7 se ferme, la lampe à incandescence EL1 s'allume à pleine luminosité.

La tension drain-source du transistor ouvert VT5 est une fraction de volt, le courant dans le circuit R12, HL1 s'arrête, la LED s'éteint et la tension aux bornes du condensateur C4 tombe à zéro. L'amplificateur de signal du microphone sur le transistor VT1 cesse de fonctionner. Les condensateurs C5, C9 sont déchargés en douceur à travers les résistances R10, R11.

Le transistor VT4 sert à décharger rapidement les condensateurs C5, C9 et à fermer le transistor clé VT5 dans deux cas :

- à l'expiration du temps d'exposition, lorsque la tension sur la grille du transistor à effet de champ VT5 s'approche de la valeur de seuil et qu'une tension apparaît sur son drain ;
- en cas de surintensité, lorsque la tension négative aux bornes de la résistance R4 par rapport à la borne négative C17 dépasse la tension en valeur absolue
ouverture de la transition émetteur-base du transistor VT4 (plus de 0,6 V).

Le transistor à effet de champ VT3 est nécessaire pour fermer le transistor VT4 lors du démarrage progressif, car à l'état initial (le transistor VT5 est fermé), le transistor VT4 est à l'état ouvert, ce qui est créé en raison de la chute de tension aux bornes des résistances du diviseur R13R14 . Lors de la décharge des condensateurs C5, C9 à travers les résistances R10, R11 et d'une diminution régulière de la tension entre elles, le transistor VT3 doit se fermer avant que la tension aux bornes du condensateur C9 n'atteigne le seuil de fermeture du transistor VT5. Ceci est assuré par une sélection de diviseur de résistance R10R11. Lorsque le seuil de fermeture de VT5 est atteint, une tension apparaît sur son drain, qui, agissant à travers la résistance R13 sur la base du transistor VT4, assure la décharge rapide des condensateurs C5, C9 à travers la résistance de limitation de courant R8 et le collecteur -jonction émetteur de ce transistor.

Le transistor VT5 se ferme et éteint la charge. La LED HL1 commence à s'allumer et une tension apparaît sur le condensateur C4. L'appareil est prêt à être rallumé. Le temps entre l'activation de la charge et son extinction aux valeurs nominales indiquées sur le schéma est d'environ 3 minutes et peut être modifié en sélectionnant le condensateur C5 ou les résistances des résistances R10, R11 vers le haut ou vers le bas. Le condensateur C7 améliore l'immunité au bruit. L'appareil utilise des résistances de petite taille de taille 1206 (toutes les résistances du schéma sans désignation de puissance) et des condensateurs de taille 1206 (C1-C3, C6, C7). Résistances RIO, R11 - haute résistance C3-13, C3-14, R17 - fil. Les résistances restantes sont MLT, C2-23, C1-4 conformément à la puissance indiquée. Condensateur C4 - oxyde importé pour une tension d'au moins 25 V, les autres sont des condensateurs à film, par exemple, K73-17, condensateurs C8, C10 pour une tension d'au moins 400 V. Pont de diodes VD4-VD7 pour une tension d'au moins 600 V et un courant dépassant au moins deux fois la charge de courant nominal.

Diode Zener VD1 - BZX55C15 pour une tension de 15 V, elle peut être remplacée par KS515A1, diodes VD2, VD3 - 1N4148, au lieu d'eux, vous pouvez utiliser KD521, KD522 avec n'importe quel index de lettre. En tant que diode VD2 (empêche la décharge des condensateurs C5, C9 à travers la jonction collecteur-base du transistor VT2, lorsque la tension aux bornes du condensateur C4 tombe à zéro), il est préférable d'allumer la jonction collecteur-base du transistor BC547, qui a un courant inverse plus faible et vous permet d'augmenter légèrement le temps d'exposition. Le transistor clé VT5 - IRF840 pour une tension de 500 V et un courant de 8 A peut être remplacé par un domestique KP707B1, KP707V1. Lors de la commutation d'une lampe d'une puissance allant jusqu'à 100 W et d'un temps d'exposition de 3 min, le transistor peut fonctionner sans dissipateur thermique supplémentaire, car son échauffement important ne se produit que lors de l'allumage. LED rouge HL1 à faible courant de fonctionnement L-53LSRD. Le transistor à effet de champ VT3 ZVN2120 peut être remplacé par son analogue KP501A.

Auteur : A. Begiev, Volzhsky, région de Volgograd ; Publication : cxem.net

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