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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Indicateur de connexion de charge. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Appareils électriques divers

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Rechercher un interrupteur ou une prise dans l’obscurité est une tâche désagréable. C'est beaucoup plus agréable de voir un indicateur lumineux dans l'obscurité et de se concentrer dessus. Il est particulièrement utile d'équiper d'un tel indicateur les prises qui alimentent les appareils qui n'ont pas d'indicateurs ni de fusibles. Je propose une version améliorée de l'appareil, équipée d'un indicateur de fusible grillé.

Lorsqu'il n'y a pas de contact entre la fiche de la charge connectée et la prise, le voyant ne s'allume pas, indiquant qu'il n'y a pas de « prise de mouvement » par la charge. Si la charge prend de l'énergie, le voyant bleu est allumé, et lorsque la charge consomme trop d'énergie, le fusible saute et la LED rouge clignotante s'allume.

L'indicateur de connexion de charge (PSI) se compose de (Fig. 1) :

  • fusible FU1 avec indicateur de grillé sur les éléments VD1, VD2, R1, HL1, C1 ;
  • circuit de dérivation de puissance sur la diode VD6 ;
  • capteur de courant de charge sur diodes VD4, VD5 et détecteur VD7, R2, C2 ;
  • transistor à effet de champ clé VT1 ;
  • afficheur sur les éléments VD8, HL2, R4, R3, VD3.

Indicateur de connexion de charge

Indicateur de connexion de charge

Lorsque le fusible FU1 grille, si la charge est connectée à la prise XS1, le courant circule à travers les éléments de l'indicateur grillé qui étaient auparavant shuntés par la résistance nulle du fusible. La diode de redressement VD1 ne laisse passer que le négatif

les demi-ondes de la tension secteur qui traversent la résistance de limitation de courant R1 jusqu'au condensateur de stockage C1 et à la charge connectée en parallèle à celui-ci - une LED HL1 clignotante. VD1 protège HL1 de la tension inverse et la diode Zener VD2 protège HL1 des surcharges en courant continu.

Lorsque la charge n'est pas connectée à la prise XS1, aucun courant ne circule dans les diodes VD4.VD6, le condensateur de stockage C2 est déchargé et le transistor à effet de champ VT1 est fermé.

La résistance du canal (source-drain) est très élevée et l'indicateur HL2 est éteint.

Lorsque la charge est connectée à la prise XS1, le courant de charge traverse la diode dos à dos VD6 et la chaîne de diodes VD4, VD5. Les alternances négatives de la tension secteur provenant du bas du circuit du fil secteur passent par VD6 et les positives par VD4 et VD5.

La chute de tension continue aux bornes des diodes VD4 et VD5 à travers la résistance R2 et la diode VD7 entre dans C2 et la charge jusqu'à une valeur supérieure à la tension de coupure (+0,6 V) du transistor à effet de champ VT1. Le transistor VT1 s'ouvre et via son canal, VD8, HL2, R4 connectés en parallèle, puis le courant circule à travers R3 et VD3. La LED HL2 brille vivement, signalant la connexion de la charge. La résistance R3 limite le courant, la diode VD3 interdit la circulation du courant pendant les demi-cycles inverses de la tension secteur. La résistance R4 élimine le rétroéclairage HL2 lorsque VT1 est fermé et, si nécessaire, est sélectionnée dans la plage de 3 à 8,2 kOhm.

La chute de tension continue aux bornes du capteur de courant (VD4, VD5) dépend de la puissance de la charge connectée. Pour que l'indicateur « réagisse » même aux appareils de faible puissance (moins de 1 W), un transistor à effet de champ relativement rare est utilisé dans le circuit. KP504A. Il a une tension source-drain maximale de 240 V et permet de commuter le courant dans le circuit de drain jusqu'à 0,25 A. La tension de commande à la grille par rapport à la source est de 0 à 10 V. Tension de coupure. KP504A est de +0,6 V. La puissance de charge maximale connectée à la prise XS1 est déterminée par le courant direct limite des diodes VD4.VD6 (1,7 A) et ne doit pas dépasser 500.700 XNUMX W.

Le circuit utilise des résistances de type OMLT. Condensateur C1 - type K50-35 ou production étrangère avec une tension de fonctionnement d'au moins 16 V, C2 - KM. Diodes VD1, VD3, VD8 - KD105B, KD102A ou autres miniatures avec une tension inverse admissible d'au moins 200 V, VD4.VD6 - KD226V, KD226G, KD226D, VD7 - germanium. D2 ou. D9 avec n'importe quelle lettre. Diode Zener VD2 - faible consommation, avec une tension de stabilisation de 3,9 ... 5,6 V, par exemple KS139, KS147A, KS447A, KS156A. La LED HL1 peut être remplacée par un MSD rouge de 5 mm ARL-5013URC-B ou un MSD non clignotant à haute luminosité tel que le jaune ARL-5213UYC. Dans ce dernier cas, le condensateur C1 peut être exclu. La LED HL2 peut être remplacée par n'importe quelle couleur basse tension verte (ARL-5213PGC), blanche (ARL-3214UWC) ou bleue (ARL-3214UBC), de préférence haute luminosité.

Presque tous les éléments de l'appareil sont placés sur un circuit imprimé dont le dessin est illustré à la Fig.2. La carte est intégrée à une prise de courant ou à un adaptateur-séparateur (« té »), qui est branché directement sur la prise. Il est possible de le placer dans le corps du bloc prise à l'extrémité de la rallonge - "porteuse". Fusible FU1 pour le courant. 3A - céramique, miniature. Il est installé dans le porte-fusible de type tête. DPB et est placé sur le panneau avant de la prise afin de ne pas gêner l'inclusion des fiches. Lorsque l'indicateur est installé dans la prise, les fils réseau qui correspondent aux contacts de la prise sont soigneusement déconnectés et connectés à la carte via les borniers.

Ainsi, lorsque le fusible FU1 saute, la LED HL1 s'allume même s'il y a une coupure dans le circuit de charge connecté à la prise XS1. entre les anodes HL1 et VD4, une résistance Rd de 2 watts avec une résistance de 22 ... 36 kOhm doit être connectée (une place lui est prévue sur le circuit imprimé).

Auteur : A. Oznobizin, Irkoutsk

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