Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Arrêt automatique des adaptateurs réseau. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Horloges, temporisateurs, relais, interrupteurs de charge L'ère à venir de la "mobilisation" universelle et de l'informatisation entoure une personne de toutes sortes d'adaptateurs réseau nécessaires pour recharger les appareils mobiles, alimenter de nombreuses imprimantes, scanners, jouets pour enfants et autres structures. Ces adaptateurs peuvent être avec ou sans régulateur de tension (ne contiennent qu'un transformateur abaisseur, un redresseur et un condensateur de filtrage d'oxyde). Une caractéristique désagréable de ces derniers est qu'ils ne contiennent généralement pas de nœuds de protection contre les courts-circuits ou les surcharges (même un fusible conventionnel), ce qui entraîne souvent leur endommagement, particulièrement gênant lorsque le transformateur secteur est endommagé. La figure 1 montre un schéma d'un adaptateur réseau simple, complété par un nœud de relais de protection contre les courts-circuits. Pour que l'adaptateur soit alimenté, vous devez appuyer brièvement sur le bouton SB1 (sans fixation). Puis une tension constante apparaît à la sortie du redresseur VD1. Au moment initial, le condensateur C6 est déchargé et le transistor VT1 s'ouvre avec son courant de charge. À travers un transistor ouvert et une résistance de limitation de courant R2, une tension suffisante est fournie à l'enroulement du relais pour l'allumer, les contacts K1.1 se ferment et bloquent le bouton. Si vous relâchez maintenant SB1. l'alimentation reste allumée. Après 2 ... 4 s, le condensateur C6 se charge, VT1 se ferme, mais comme suffisamment de courant traverse R1 et l'enroulement du relais pour maintenir le relais, l'appareil est toujours allumé. Si un court-circuit se produit dans la charge, l'enroulement du relais se désexcitera, les contacts du relais s'ouvriront et l'alimentation s'éteindra. Ce nœud de protection est pratique à utiliser dans les alimentations stabilisées et non stabilisées avec une tension de sortie d'au moins 9 V. Il est particulièrement pratique de l'intégrer dans de simples chargeurs pour batteries de voiture. Pour que l'unité de protection fonctionne de manière fiable, le condensateur C5 doit avoir une capacité d'au moins 1000 microfarads. Si nous compliquons un peu le circuit, le dispositif décrit pourra protéger les adaptateurs réseau à faible tension de sortie. A titre d'exemple, sur la fig. 2 montre un schéma typique d'une alimentation simple avec une tension de sortie fixe de 3,3 V, qui peut être utilisée pour l'alimentation fixe de divers appareils mobiles, jouets pour enfants, etc. En cas de court-circuit ou de surcharge sévère, le courant développé par le transformateur et le redresseur peut ne pas être suffisant pour déclencher le système de protection contre les surcharges intégré au stabilisateur DA1. Dans ce cas, un courant inacceptable pour eux peut traverser le redresseur VD1 et les enroulements du transformateur. De plus, tous les stabilisateurs de microcircuit ne disposent pas d'un système de protection de déclenchement. La plupart des régulateurs intégrés linéaires limitent simplement le courant qui les traverse à un niveau sans danger pour eux-mêmes. Une caractéristique du deuxième circuit est que le relais est activé par une tension non stabilisée plus élevée prise à la sortie du redresseur. Pour maintenir le relais, une tension de 3 V provenant de la sortie du stabilisateur est utilisée. En cas de court-circuit dans la charge, la tension à la sortie du stabilisateur devient nulle, l'enroulement du relais est désexcité, ses contacts K1.1 s'ouvrent et l'alimentation est déconnectée du réseau. Le relais dans l'appareil est de type RP920123 à partir d'une alimentation sans interruption défectueuse. Ces relais ont une résistance d'enroulement d'environ 185 ohms, une tension d'actionnement d'au moins 8.5 V et une tension de libération d'au plus 2.5 V. Le courant alternatif commuté par des contacts dans le circuit 220 V n'est pas supérieur à 8 A. Diode VD1 - V81-004-37 avec saturation de tension ne dépassant pas 250 mV à un courant de 40 mA. Il peut être remplacé par du germanium obsolète, par exemple les séries D7, D311. Le transistor 2SC2031R peut être remplacé par l'une des séries SS8050, 2SD261. KT6114, KT815. KT817. Au lieu de 2SA935, vous pouvez utiliser SS8550, KT6115, KT814. KT816. L'apparence et le brochage des microcircuits MIC2937A sont illustrés à la fig. 3. Si nécessaire, il est installé sur le dissipateur thermique. Des nœuds de protection similaires peuvent être intégrés dans une grande variété de sources d'alimentation. En plus de protéger le transformateur et les diodes contre les surcharges, ils empêcheront également la mise sous tension spontanée des adaptateurs ou des alimentations après une coupure de courant, ce qui est très utile dans de nombreux cas. Lors de la mise à niveau d'adaptateurs bon marché dans lesquels un transformateur "chinois" non fiable est installé, afin de réduire le risque d'épuisement soudain de son enroulement primaire, vous pouvez connecter une résistance de limitation de courant de la puissance requise avec une résistance approximativement égale à la résistance de l'enroulement primaire en série avec cet enroulement. Il est souhaitable que cette résistance soit de type ininflammable ou éclaté, par exemple, P1-7. Auteur : A. Butov, village de Kurba, région de Yaroslavl 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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