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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Prise avec indicateur. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage

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En équipant une prise ordinaire de l'indicateur LED proposé, vous pouvez augmenter la convivialité de cet appareil électrique le plus courant. L'indicateur montrera non seulement que le réseau fonctionne et vous aidera à trouver la prise dans l'obscurité, mais changera également la couleur de la lueur si une charge est connectée à la prise. Une LED rouge clignotante indique que le fusible intégré à la prise s'est déclenché suite à une surcharge.

Il est conseillé d'équiper d'un tel indicateur les prises auxquelles sont connectés les appareils alimentés sur secteur qui ne disposent pas de leurs propres indicateurs d'alimentation et fusibles. Un appareil assemblé selon le schéma présenté à la Fig. 1, doit être placé à l'intérieur du boîtier de la prise XS1, et s'il n'y a pas assez d'espace à l'intérieur, à côté de la prise dans un boîtier séparé.

Prise avec indicateur
Fig. 1

En cas de rupture de l'insert fusible FU1, la tension secteur sera appliquée à travers la résistance R2 et la charge (si connectée) aux éléments VD1, R1, C1, VD5 et HL1 préalablement shuntés par l'insert. La diode VD1 ne laisse passer que des alternances de la tension secteur qui lui sont directes, qui, à travers la résistance de limitation de courant R1, chargent le condensateur C1 à la tension de stabilisation de la diode zener VD5. Cette tension est suffisante pour que la LED HL1 clignotante signale un dysfonctionnement.

Tant que la charge n'est pas connectée à la prise XS1, aucun courant perceptible ne traverse les diodes VD2-VD4, la chute de tension entre elles est proche de zéro. Par conséquent, le condensateur C2 est déchargé et le transistor à effet de champ VT1 est fermé. La LED HL2 située dans son circuit de drain ne s'allume pas. Mais la tension aux bornes de la résistance R6 est suffisante pour ouvrir le transistor VT2. Le courant circule dans son circuit de drain. S'allume, indiquant la présence de tension dans le réseau et aidant à trouver la prise dans l'obscurité, LED HL3.

Si la charge est connectée à la prise XS1 et consomme du courant, ses alternances négatives traversent la diode VD3, et les positives traversent les diodes VD2 et VD4 connectées en série, la chute de tension aux bornes de laquelle est suffisante pour charger le condensateur C3 à travers la résistance R6 et la diode VD2 à une tension à laquelle le transistor VT1 sera ouvert. La LED HL2 s'allumera, indiquant la présence d'une charge, puisque la tension entre le drain et la source du transistor VT1 diminuera jusqu'à presque zéro. La tension entre la grille et la source du transistor VT2 deviendra également nulle. Ce transistor se fermera, éteignant la LED HL3.

Résistance R7 - limitation de courant. La diode VD7 interdit la circulation du courant à travers les transistors à effet de champ et les LED dans les demi-cycles négatifs de la tension secteur. Les diodes VD8 et VD9 protègent les LED d'une tension inverse excessive. Les résistances R4 et R8 éliminent l'éclairage parasite des LED éteintes. Si nécessaire, ils sont sélectionnés entre 3 ... 8,2 kOhm.

Il convient de noter que le fonctionnement de l'indicateur à partir d'une charge d'une puissance de seulement 1 W a été obtenu grâce à la faible tension de seuil (seulement 0,6 V) du transistor à effet de champ KP504A (VT1). Ce transistor ne doit pas être remplacé par un autre. Mais le même type de transistor en position VT2 peut être remplacé par KP501 A.

La puissance de charge maximale connectée à la prise XS1 dépend du courant direct admissible des diodes VD2-VD4. Pour les diodes du type indiqué sur le schéma, le courant ne doit pas dépasser 1,7 A et la puissance de charge ne doit pas dépasser 500 ... 700 W.

Les diodes KD102B peuvent être remplacées par KD105B ou d'autres diodes redresseuses avec une tension inverse admissible d'au moins 300 V, et la diode D9B par un autre germanium de la même série ou, par exemple, la série D2. Au lieu d'une diode Zener KS156A, toute diode basse consommation avec une tension de stabilisation de 3,9 ... 5,6 V convient.

Les LED des types indiqués dans le schéma peuvent être remplacées par d'autres avec des caractéristiques similaires, en choisissant la couleur de leur lueur selon vos propres goûts. Il suffit de se rappeler que celui qui utilisera la prise doit avoir des associations stables entre la couleur de la lueur de l'indicateur et la situation.

La LED clignotante (HL1) peut être remplacée par une LED ordinaire non clignotante. Dans ce cas, le condensateur C1 peut être exclu de l'appareil et la diode Zener VD5 peut être remplacée par une diode conventionnelle, en l'allumant dans le même sens. Les LED HL2 et HL3 peuvent être remplacées par une LED bicolore à trois bornes, ou même utiliser deux cristaux de couleurs lumineuses différentes dans une LED multicolore. Il n'est pas possible de remplacer toutes les LED tdh (HL1 -HL3) par une LED couleur sans compliquer et altérer sensiblement le circuit, car les paires de LED ont des cathodes communes. La luminosité souhaitée des LED HL2 et HL3 peut être obtenue en sélectionnant la résistance R7, mais la régler à moins de 22 kOhm n'est pas souhaitable en raison d'un dégagement de chaleur trop important.

Prise avec indicateur
Fig. 2

La fig. 2. Condensateur C1 - K50-35, C2 - toute céramique ou film.

Si vous réduisez un peu la taille de la carte, elle peut également être intégrée dans une prise murale pour un câblage ouvert. S'il n'y a pas assez de place à l'intérieur de la prise encastrée dans le mur, le dispositif de signalisation peut être réalisé sous la forme d'un adaptateur inséré dans une telle prise.

Auteur : A. Oznobikhin, Irkoutsk ; Publication : radioradar.net

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