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Dispositif de protection des équipements radio contre les surtensions secteur

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

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Dans "Radio" n°6 de 1997 à la p. 44, un dispositif de protection des équipements radio contre le dépassement de la tension secteur a été décrit. Elle se distingue des autres machines automatiques ayant un objectif similaire, tout d'abord par sa vitesse.

Cependant, à mon avis, il ne suffit pas de se limiter à protéger les équipements uniquement contre les dépassements de tension secteur. Après tout, de nombreux appareils électriques et radio peuvent tomber en panne même avec une basse tension sur le réseau. À cet égard, le dispositif décrit peut être modifié de manière à ce que la charge soit éteinte même lorsque la tension descend en dessous d'un certain niveau. La manière de procéder peut être vue sur le diagramme présenté à la Fig. 1. De plus, grâce au raffinement, le nombre de microcircuits utilisés reste le même.

Dispositif de protection des équipements radio contre les surtensions secteur
(cliquez pour agrandir)

Un comparateur supplémentaire est réalisé sur les éléments DD1.3 et DD1.4, qui fonctionne (connecte la charge) uniquement lorsque l'amplitude de la tension secteur dépasse une valeur seuil inférieure prédéterminée. Les impulsions de la sortie du comparateur sont transmises à l'entrée du shaper sur les éléments DDI.5 et DD1.6, qui ont la propriété de redémarrage. Si la durée des impulsions générées par celui-ci est rendue supérieure à la période des impulsions de déclenchement, alors un niveau haut sera fixé à la sortie de l'élément DD1.6.

Ainsi, lorsque l'amplitude de la tension secteur dépasse la valeur seuil, le log est mis à l'entrée D du déclencheur DD3.1. 1 et l’appareil fonctionne comme décrit dans l’article original. Si l'amplitude de la tension secteur est inférieure au niveau défini, il n'y aura aucune impulsion à la sortie du comparateur DD1.3, DD1.4. À l'entrée D, le déclencheur DD3.1 sera réglé sur un niveau bas et les sorties des déclencheurs DD3.1 et DD3.2 apparaîtront dans le journal. 0, ce qui éteindra la charge.

La durée d'impulsion du shaper DD1.5, DD1.6 est déterminée par les valeurs des éléments R24 et C4. Ils sont donc choisis de telle sorte que leur durée soit supérieure à deux alternances de la tension secteur. Ceci est nécessaire pour un fonctionnement stable de l'appareil lorsque la tension dans le réseau est proche du niveau inférieur défini, si différentes alternances de tension ont des amplitudes différentes.

Pour un fonctionnement stable de l'appareil à proximité de la valeur inférieure de la tension d'arrêt, un transistor VT1 est introduit dans le comparateur, qui assure l'hystérésis lors de la commutation de la même manière que cela a été fait dans la conception originale pour la stabilité de fonctionnement à proximité de la valeur supérieure de la tension d'arrêt. tension d'arrêt. La différence réside dans le fait que la base du transistor VT1 doit être connectée à la sortie inverse du trigger DD3.2.

Il convient de noter que la sous-tension est généralement observée dans les réseaux "faibles", dans lesquels la connexion de la charge réduit considérablement la tension. Par conséquent, une hystérésis de commutation plus grande est requise à proximité du niveau inférieur de la tension secteur qu'à proximité du celui du haut. Le niveau inférieur de déconnexion de charge est défini par une résistance d'ajustement R6. et hystérésis - sélection de la résistance R5.

Les modifications restantes ne sont pas fondamentales et sont provoquées par le désir de l'auteur de réduire les dimensions de l'appareil et d'utiliser les pièces disponibles.

Les éléments R15, C5 sont conçus pour créer une temporisation qui assure la fin de tous les transitoires jusqu'à l'activation du triac VS1. Dans le cas contraire, il serait nécessaire de connecter d'abord le dispositif de protection au réseau, puis la charge protégée, ou de maintenir le dispositif constamment connecté au réseau.

Les optocoupleurs U1 et U2 sont utilisés pour contrôler le triac. Pour réduire la consommation de courant des LED optocoupleurs, des impulsions courtes les traversent, qui sont obtenues après différenciation par le circuit C6R26 d'un signal provenant d'un générateur d'audiofréquence réalisé sur des éléments DD2.3. DD2.4.

Si les dimensions de l'appareil permettent l'utilisation d'une source d'alimentation de plus grande puissance, alors les optocoupleurs peuvent être allumés en courant continu. Les changements requis pour cela dans le circuit sont indiqués sur la Fig. 2.

Dans ce cas, l'appareil ne créera pas d'interférences radio, qui peuvent se produire lors du fonctionnement d'un triac contrôlé par des impulsions audiofréquences.

Dispositif de protection des équipements radio contre les surtensions secteur

Les commutateurs SA1, SA2 vous permettent de sélectionner le mode de fonctionnement de l'appareil, par exemple de désactiver son fonctionnement lorsque la tension du réseau diminue ou augmente.

Les détails de l'appareil décrit sont montés sur un circuit imprimé en fibre de verre double face (à l'exception des interrupteurs SA1 et SA2).

Le circuit imprimé est logé dans un boîtier en plastique d'une rallonge réseau classique pour cinq prises. Pour ce faire, deux prises sont retirées et l'espace résultant est fermé par un couvercle en plastique sur lequel sont placés les interrupteurs SA1 et SA2. Le dispositif de protection n'étant pas isolé électriquement du secteur, les parties saillantes de ces interrupteurs doivent être en plastique.

Les tests de l'appareil avec une lampe à incandescence de 200 V ont montré son allumage et extinction clairs (sans clignotement) lorsque la tension s'écartait au-dessus ou en dessous des seuils établis.

Tous les circuits de l'appareil sont connectés galvaniquement au réseau, il faut donc veiller lors de la configuration à éviter les chocs électriques.

Auteur : A. Lunkov

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