Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Dispositif de démarrage progressif. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Horloges, temporisateurs, relais, interrupteurs de charge Très souvent, un équipement tombe en panne dès sa connexion au réseau. Cela se produit en raison de surtensions de courant pulsé dans l'alimentation électrique avec un transformateur secteur puissant et des condensateurs de lissage de grande capacité. Ce phénomène est également inhérent aux alimentations à découpage. Une méthode courante pour réduire les surintensités consiste à installer des résistances haute puissance et faible résistance à l'entrée de l'alimentation, qui sont ensuite contournées par des contacts de relais. Mais un tel schéma ne protège pas bien en cas de perte périodique de tension secteur, car il se réinitialise lentement. Le dispositif proposé (Fig. 1) offre une protection fiable des équipements et peut être allumé à l'entrée de n'importe quelle source d'alimentation. Il est alimenté par le secteur AC (à partir d'une des phases lorsque l'appareil protégé est allumé en triphasé). Le redresseur VD1 est connecté via un condensateur de ballast C1, dont la capacité limite la quantité de courant consommée. La résistance R2 décharge le condensateur C1 après avoir coupé la tension secteur, et la résistance R1 limite le courant initial de C1 (au moment de la mise sous tension). Si vous devez alimenter l'appareil à partir d'une tension différente, vous devez recalculer la capacité C1. La diode Zener VD2 limite la tension d'alimentation à 15 V. La chaîne R5-C4-VD4 permet de remettre le déclencheur RS sur les éléments DD1.2, DD1.3 à son état initial lors de la mise sous tension (la diode VD4 décharge rapidement C4 lorsque le le réseau est perdu). Lorsque l'appareil est allumé, l'entrée 8 DD1.2 est faible. Pour un élément logique 2I-NOT, ce niveau est un niveau de commutation. La particularité du déclencheur RS est qu'il se déclenche à la première impulsion zéro et ne répond pas au reste. Le circuit intégrateur R3-C3-VD3 crée une temporisation à la mise sous tension (environ 3 s). La charge du condensateur C3 provient du redresseur VD1 à travers la résistance R3 (la diode VD3 décharge rapidement C3 en cas de perte de tension secteur). Au moment initial, l'entrée 8 DD1.2 est basse et l'entrée 13 DD1.3 est haute. Avec cet état des signaux d'entrée du déclencheur RS, la sortie 11 de DD1.3 est basse et le transistor VT1 est fermé. Le microcircuit DA1 est hors tension, le triac VS1 est désactivé et une résistance de limitation de courant R10 est connectée en série avec la charge Rн. Après avoir chargé le condensateur C4, la broche 8 de DD1.2 est réglée à un niveau haut. Des signaux uniques aux deux entrées du déclencheur RS correspondent au mode de stockage des informations. Au bout de 3 s, « 13 » apparaît sur l'entrée 1.3 de DD0, le trigger s'inverse et fournit un niveau haut au transistor VT1. Le transistor s'ouvre et allume la LED de la puce DA1. Le microcircuit est constitué d'une diode émettrice infrarouge, couplée optiquement à un détecteur de passage par zéro de tension bidirectionnel et à un circuit de sortie triac. Le circuit de sortie DA1 ouvre le triac VS1 (le courant de sortie impulsionnel du microcircuit peut atteindre 1 A, mais cette sortie ne peut pas être chargée avec une charge constante). Le thyristor VS1 s'ouvre, contourne la résistance de limitation R10 et la pleine tension secteur est fournie à la charge. En cas de panne du réseau, le condensateur C4 se décharge via VD4, un niveau bas se forme à l'entrée 8 de DD1.2 et le déclencheur revient à son état d'origine, c'est-à-dire un niveau bas est appliqué au transistor VT1. Le transistor se ferme, désactive le triac VS1 et la résistance de limitation R10 est connectée au circuit de charge. Lorsque le réseau apparaît et que le délai (3 s) est expiré, la gâchette commute et le triac activé contourne la résistance de limitation. Le délai peut être ajusté en modifiant les valeurs de la chaîne R3-C3. L'appareil est réalisé sur une carte de circuit imprimé aux dimensions de 91x41 mm (Fig. 2). La résistance de la résistance R10 est sélectionnée en fonction du courant maximum admissible de l'appareil protégé. Le Triac VS1 est sélectionné en fonction du courant de fonctionnement requis. Il faut tenir compte du fait que les courants commutés par les triacs dépendent de la température. Par conséquent, des triacs doivent être installés sur les radiateurs. Un seul triac peut être connecté à une sortie de la puce DA1. Lors du test de l'appareil, la tension du secteur variait entre 120 et 270 V. Si une plage aussi large n'est pas nécessaire, la capacité du condensateur C1 peut être réduite de moitié. Auteur : V. Kalachnik, Voronej Voir d'autres articles section Horloges, temporisateurs, relais, interrupteurs de charge. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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