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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alarme de surcharge du stabilisateur

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

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Dans l'article de A. Butov "Signalisation sonore d'un court-circuit" dans "Radio", 2001, n° 10, p. 58 a parlé d'un appareil qui avertit par un signal sonore d'une surcharge d'un régulateur de tension réalisé sur une puce KR142EN12A, ou d'un court-circuit dans ses circuits de sortie.

Profitant de cette idée, j'ai assemblé ma version d'une conception similaire (Fig. 1), complétée par une signalisation lumineuse et disposant d'une large gamme de tensions contrôlables.

Alarme de surcharge du stabilisateur

Le dispositif de signalisation lui-même est constitué d'éléments du microcircuit DD1 et d'une cascade sur le transistor VT2. Un régulateur de tension est assemblé sur le transistor VT1 et la puce DA1 pour alimenter le microcircuit, et ce transistor, les diodes VD1, VD2 et les résistances R2, R3 constituent un générateur de courant avec une large plage de tension d'entrée. Un régulateur de tension parallèle DA1 est installé à la sortie du générateur de courant, qui fournit la tension d'alimentation de la puce DD1 à un niveau de 2,5 V, ce qui est tout à fait suffisant pour le fonctionnement de la puce CMOS du type spécifié.

Parlons maintenant du fonctionnement de l'appareil. Le générateur de courant est alimenté en tension par le redresseur de l'alimentation et la sortie supérieure de la résistance d'accord R1 selon le schéma est connectée à la sortie du stabilisateur de tension. Pendant le fonctionnement normal du stabilisateur, le curseur de résistance règle la tension aux bornes d'entrée de l'élément DD1.1 au-dessus du seuil, qui, à une tension d'alimentation donnée, devrait être d'environ 1,5 ... 1,7 V. Ensuite, la sortie de cet élément sera être un niveau logique bas, qui interdira le fonctionnement du générateur, effectué sur l'élément DD1.2. En même temps, un niveau logique haut apparaîtra en sortie de cet élément, et un niveau logique bas en sortie de DD1.3. En conséquence, le générateur sur l'élément DD1.4 ne pourra pas fonctionner, mais le transistor VT2 s'ouvrira et la LED HL1 clignotera, indiquant que l'alimentation est sous tension et son fonctionnement normal.

Si le courant de charge du stabilisateur d'alimentation dépasse celui autorisé, la tension à sa sortie diminuera tellement que l'élément DD1.1 «fonctionnera». Le niveau logique haut apparu au même moment à sa sortie va permettre au générateur de travailler sur l'élément DD1.2, la résistance R5 et le condensateur C2. De la sortie du générateur aux entrées de l'élément DD1.3, des impulsions d'une fréquence de 0,5 ... 1 Hz arriveront. De faibles niveaux d'impulsions démarrent périodiquement le deuxième générateur - sur l'élément DD1.4, la résistance R6 et le condensateur C3. Il génère des impulsions suivantes à une fréquence de 1 ... 2 kHz. L'émetteur piézo BF1 émettra des signaux sonores intermittents indiquant que le stabilisateur est en mode d'urgence. En même temps, la LED HL1 clignote, car la base du transistor VT2 reçoit des impulsions du premier générateur "basse fréquence".

Lorsque le stabilisateur d'alimentation revient à un fonctionnement normal, l'appareil revient à son état d'origine.

En plus de ceux indiqués dans le schéma, il est permis d'utiliser des microcircuits KR1561TL1, IW4093BN, des transistors KT502 avec des indices de lettre B, G, E, KT814 avec des indices B-G (VT1) dans le dispositif de signalisation, tous les transistors du KT361, KT3107 ( VT2), stabilisateur KR142EN19A (DA1), toutes les diodes des séries KD521, KD522 (VD1, VD2), toute LED domestique ou importée (HL1), émetteur piézo ZP-2, ZP-22 (VF1).

La plupart des pièces du dispositif de signalisation sont montées sur une carte de circuit imprimé (Fig. 2) en fibre de verre à feuille unilatérale. La carte est installée à l'intérieur de l'alimentation, et la LED et l'émetteur piézo sont sur le panneau avant du boîtier. Face à l'émetteur piezo, plusieurs trous sont percés dans le boîtier pour augmenter le volume sonore.

Alarme de surcharge du stabilisateur

Le réglage de la conception commence par l'installation du courant de collecteur du transistor VT1 indiqué sur le schéma en sélectionnant la résistance R2. En sélectionnant les résistances R5, R6, la fréquence de commutation souhaitée des générateurs et la tonalité du son piézoélectrique sont définies. Avec une résistance accordée R1, vous pouvez sélectionner n'importe quel seuil d'activation du dispositif de signalisation dans une large plage. Ceci est facilité par la tension d'alimentation relativement faible de la puce DD1.

Au lieu des déclencheurs de Schmitt, il est permis d'utiliser les éléments 2I-NOT du microcircuit K561LA7 comme éléments logiques (Fig. 3).

Alarme de surcharge du stabilisateur

Si la tension en sortie du stabilisateur d'alimentation est supérieure au seuil (mode normal), la sortie de l'élément logique DD1.1 est au niveau bas, le transistor VT2 est fermé, la LED HL1 est éteinte, le générateur sur les éléments DD1.2-DD1.4 ne fonctionne pas.

En mode d'urgence, la LED clignotera, un signal sonore continu sera émis par l'émetteur piézoélectrique. Sinon, le fonctionnement du dispositif de signalisation modifié ne diffère pas du précédent. La fréquence souhaitée du générateur est définie en sélectionnant la résistance R5.

Les pièces de ce dispositif de signalisation sont montées sur une carte de circuit imprimé (Fig. 4) également en fibre de verre à feuille unilatérale.

Alarme de surcharge du stabilisateur

Auteur : I.Potachin, Fokino, région de Bryansk

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