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

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Protection des équipements contre le fonctionnement d'urgence du réseau

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Cet appareil est conçu pour protéger les circuits CC contre les surintensités et les courts-circuits du circuit de charge. Il est connecté entre l'alimentation et la charge.

Le fusible est réalisé sous la forme d'un circuit à deux bornes et peut fonctionner avec un bloc d'alimentation avec une tension de sortie réglable dans la plage de 3 ... 35 V. La chute de tension totale maximale à travers le fusible ne dépasse pas 1,9 V au courant de charge maximal. Le courant de déclenchement du dispositif de protection peut être réglé en continu dans la plage de 0,1 à 1,5 A, quelle que soit la tension à la charge. Le fusible électronique a une bonne stabilité thermique et une bonne vitesse (3 ... 5 µs), un fonctionnement fiable.

Le schéma de circuit du fusible électronique est illustré à la fig. 1. En mode de fonctionnement, le trinistor VS1 est fermé et la clé électronique sur les transistors VT1, VT2 est ouverte par le courant traversant la résistance R1 jusqu'à la base du transistor VT1. Dans ce cas, le courant de charge traverse la clé électronique, un ensemble de résistances R3-R6, une résistance variable R8 et les contacts du bouton SB1.

En cas de surcharge, la chute de tension aux bornes du circuit des résistances R3-R6, R8 atteint une valeur suffisante pour ouvrir le trinistor VS1 le long du circuit d'électrode de commande. Le trinistor ouvert ferme le circuit de base du transistor VT1, ce qui entraîne la fermeture de la clé électronique. Le courant dans le circuit de charge chute brusquement ; il subsiste un léger courant résiduel, égal à Ires = Upit / R1. A Upit=9 V Ires=12 mA, et à 35 V - 47 mA.

Afin de restaurer le mode de fonctionnement après avoir éliminé la cause de la surcharge, vous devez appuyer brièvement sur le bouton SB1 et le relâcher. Dans ce cas, le trinistor se fermera et les transistors VT1 et VT2 se rouvriront.

Le courant résiduel peut être réduit en augmentant la résistance de la résistance R1,5 de 2,5 à 1 fois et en utilisant les transistors VT1 et VT2 avec un grand coefficient de transfert de courant statique. Cependant, une augmentation excessive de la résistance de la résistance R1 entraîne une augmentation de la chute de tension aux bornes du transistor VT2, c'est-à-dire une augmentation de la chute de tension aux bornes du fusible en mode de fonctionnement.

Le courant résiduel peut être considérablement réduit (jusqu'à 2 ... 4 mA) à n'importe quelle tension d'alimentation en utilisant une source de courant basée sur un transistor à effet de champ KP1A ou KP303B avec un courant de drain initial de 303 ... 1 mA pour polariser le transistor VT2,5. Dans ce cas, la résistance R1 est exclue. La grille et la source du transistor à effet de champ doivent être connectées ensemble et reliées à la base du transistor VT1, et le drain à son collecteur. Il convient de garder à l'esprit que dans ce cas, l'appareil peut fonctionner dans des circuits avec une tension ne dépassant pas 25 V.

Fusible électronique réglable
Fig. 1

Sur la fig. 2 montre la dépendance du courant de fonctionnement du fusible sur la résistance de la résistance R8. Le type de cette caractéristique dépend fortement de la tension d'ouverture du trinistor.

Il convient de garder à l'esprit qu'avec une tension d'alimentation qui a des

 ondulation, le fusible électronique se déclenche lors des pics de tension, de sorte que le courant moyen traversant la charge sera légèrement inférieur à celui utilisé lors de l'utilisation d'une tension bien lissée.

Le courant de fonctionnement du fusible peut être déterminé à partir de l'expression : Israb=UouvertVS1/ (Réq+R8), où UouvertVS1- Tension d'ouverture SCR, et Réq - résistance équivalente du circuit des résistances R3-R6. Comme le graphique de la Fig. 2, la régulation du courant de fonctionnement par la résistance R8 dans la plage des valeurs limites est assez grossière, il convient donc soit de diminuer les limites de régulation en diminuant la résistance de la résistance R8 de 1,5...2 fois, ou d'introduire une régulation à plusieurs étages par un interrupteur avec un ensemble de résistances parfaitement adaptées.

Le fusible est monté sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre d'une épaisseur de 1,5 mm (Fig. 3). La carte contient tous les détails, à l'exception du transistor VT2, de la résistance R8 et du bouton SB1. Le transistor VT2 doit être installé sur un petit dissipateur thermique, par exemple sur une plaque en duralumin mesurant 90x35x2 mm avec des bords pliés.

L'appareil peut également utiliser des transistors dans un boîtier métallique, il vous suffit de modifier la conception et les dimensions du dissipateur thermique. Le transistor KT817B peut être remplacé par KT815B-KT815G, KT817V, KT817G, KT801A, KT801B et KT805AM - par KT802A, KT805A, KT805B, KT808A, KT819B-KT819G. Le coefficient de transfert de courant statique des transistors doit être d'au moins 45. Résistances fixes - MLT, MT et MON ; résistance variable - n'importe quel fil; bouton SB1 - P2K sans loquet.

Dans le fusible, il est préférable d'utiliser des trinistors KU103A avec une tension d'ouverture de 0,4 ... 0,6 V.

Le fusible assemblé pour le réglage, en règle générale, ne nécessite pas. Dans certains cas, il est nécessaire de sélectionner la résistance Req en ajoutant une autre résistance pour régler le courant de fonctionnement maximal. La carte offre de la place pour quatre résistances R3-R6.

Il est facile de calculer le fusible pour un courant de déclenchement plus important (jusqu'à 3 ... 5 A). Cela nécessitera des transistors plus puissants.

Fusible électronique réglable
Fig. 2

Fusible électronique réglable
Fig. 3

Auteur : N. Esaulov, pos. Ivanovka, région de Vorochilovgrad ; Publication : cxem.net

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