Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Indicateur LED de diminution de la tension d'alimentation de la prise de force. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Protection des équipements contre le fonctionnement d'urgence du réseau, alimentations sans interruption Les indicateurs LED basse tension de prise de force sont utilisés depuis longtemps dans la vie quotidienne et au travail. Ils sont utilisés dans leurs conceptions par des professionnels et des radioamateurs. Dans ce cas, une variété de circuits et de composants radio sont utilisés. Le but de cet article est de montrer aux lecteurs que le monde des circuits est illimité. Avec l'avènement et l'utilisation généralisée des LED, elles sont devenues partie intégrante de la plupart des conceptions. Leurs prix ne cessaient de baisser. Ils ont cessé d'être rares pour les radioamateurs. Leur utilisation a permis non seulement d'augmenter les propriétés opérationnelles de l'équipement, par exemple en raison de la détection rapide d'écarts ou de pannes de courant, mais également d'améliorer la conception de l'équipement. Actuellement, il existe des LED de différentes couleurs de lueur. Des assemblages de LED (matrices) sont produits lorsque 2, 3 et même quatre LED de couleurs d'émission différentes sont fabriquées dans un boîtier. La gamme de LED avec générateurs d'impulsions intégrés s'élargit. Presque toutes les LED nécessitent qu'elles soient allumées via des résistances de ballast (d'extinction). Dans la grande majorité des cas, ce sont des résistances. Le courant traversant la LED détermine la luminosité de sa lueur. À l'aide d'un élément de seuil clé, il est possible de contrôler progressivement la lueur de la LED - elle brille / ne brille pas. Vous trouverez ci-dessous un schéma d'un indicateur LED simple utilisant un microcircuit TL (LM) 431 (analogique domestique - 142EN19) et une description de son fonctionnement. Comme vous le savez, ce microcircuit est une diode Zener intégrée de précision réglable (régulateur de tension parallèle) - fig. 1.
Si la tension sur son électrode de commande (R) est inférieure à 2,5 V, alors le transistor de sortie de ce microcircuit est bloqué. Lorsque la tension de commande atteint le niveau spécifié, le transistor de sortie du microcircuit passe dans un état saturé. La tension maximale admissible entre les bornes de cathode (C) et d'anode (A) de ce microcircuit est de 36 V. Le courant admissible à travers le microcircuit est de -1 ... 100 mA. La consommation de courant par le circuit de commande du microcircuit ou le courant traversant l'électrode de commande (R) est négligeable - moins de 0,1 mA. L'inclusion de la LED HL1 en série avec la résistance de ballast (résistance R4) dans le circuit de la diode Zener intégrée à la cathode DA1 (Fig. 2) est bien connue de la pratique d'utilisation d'un microcircuit de type LM431. La LED HL1 choisit la lueur verte. Il émet de la lumière si la tension à l'électrode de commande DA1 est augmentée à 2,5 V. Ceci est réalisé en ajustant la résistance d'ajustement R1 à la tension souhaitée du circuit d'alimentation U. Puisqu'un petit courant traverse la puce DA1 même lorsque son transistor de sortie est à l'état bloqué et que la LED HL1 ne doit pas briller dans ce mode, la LED est shuntée par la résistance R3. Les résistances R5, R6 sont des ballasts pour LED HL2. Lorsque la tension d'alimentation du circuit tombe en dessous du minimum attendu, la puce DA1 est verrouillée. La tension inverse verrouille également la diode VD1, la LED HL1 s'éteint et la LED HL2 s'allume. Pour plus de clarté sur cet état critique de l'alimentation U (batterie), il est conseillé d'utiliser une LED rouge "clignotant" comme LED HL2. Il clignotera à une fréquence d'environ 0,8...1 Hz. Si la tension d'alimentation U est normale, la lueur (clignotement) de la LED HL2 s'arrête - le transistor de sortie ouvert du microcircuit DA1 à travers la diode VD1 bloque cette LED. La résistance R7 élimine complètement l'éclairage de la LED HL2 dans le mode ci-dessus. Selon le type de LED utilisées dans le circuit, il peut être nécessaire de sélectionner les valeurs des résistances R3, R7. Leurs valeurs diminuent jusqu'à ce que les LED s'éteignent. Les valeurs de R4 et R6 sont déterminées lors du réglage du circuit pour la luminosité maximale des LED. Condensateur C1 - alimentation du circuit de blocage. Sa capacité n'est pas critique. Le dessin de la carte de circuit imprimé de la mise en page est illustré à la fig. 3, et l'emplacement des composants radio sur la carte - fig. 4.
En conclusion, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans l'utilisation pratique du circuit décrit ci-dessus de l'indicateur LED de réduction de tension d'alimentation PTO, il est conseillé d'inclure les bornes extrêmes de la résistance d'accord R1 dans le circuit à travers résistances de limitation. Cela fournira un réglage plus précis de la tension de commutation des LED et facilitera le processus de configuration du circuit. littérature
Auteur : E.L. Yakovlev, Oujhorod, Ukraine Voir d'autres articles section Protection des équipements contre le fonctionnement d'urgence du réseau, alimentations sans interruption. 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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