3 Тестирана 220В високонапонска и нисконапонска искључена кола помоћу ИЦ 324 и транзистора

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Уређај за високо / ниско искључивање наизменичне струје ће прекинути или искључити електричну мрежу из кућне струје кад год се открије ситуација високог или ниског напона. На овај начин осигурава потпуну сигурност кућних ожичења и уређаја од електричне ватре услед ненормалних пренапона или испражњења ниских напона.

Чланак описује 3 тачна аутоматска круга за прекидање пренапонског и пренапонског напона који се могу направити код куће за заштиту кућних апарата од изненадних опасних високонапонских и нисконапонских прилива. Први дизајн објашњава склоп заснован на трансформатору ЛМ324, други склоп користи верзију без трансформатора, односно ради без трансформатора, док трећи концепт објашњава прекидни круг заснован на транзисторима, који се сви могу инсталирати код куће за контролу над и испод заштита од прекида напона.



Преглед

Прекинути круг за наизменичну струју високог и ниског напона, објашњен у овом чланку, врло је једноставан за израду, а опет врло поуздан и тачан. Коло користи а појединачни ИЦ ЛМ 324 за неопходно откривање и тренутно пребацује релевантне релеје тако да су повезана оптерећења изолована од опасних улаза.

Коло такође пружа визуелне индикације нивоа одговарајућег напона у било ком тренутку.



Следећи круг користи трансформатор за напајање кола

Кружни дијаграм

Списак делова за предложени заштитни круг високог и ниског напона мреже.

  • Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8 = 4К7,
  • П1, П2, П3, П4 = 10 К Унапред подешене поставке
  • Ц1 = 1000 уФ / 25 В,
  • ОП1, ОП2 = МЦТ 2Е, опто спојница
  • З1, З2, З3, З4 = 6 В, 400 мВ,
  • Д1, Д2, Д3, Д4 = 1Н4007,
  • Д5, Д6 = 1Н4148,
  • Т1, Т2 = БЦ547Б,
  • ЛЕД = ЦРВЕНА, ЗЕЛЕНА по жељи,
  • Трансформатор = 0 - 12 В, 500 мА
  • Релеј = СПДТ, 12 В, 400 Охм

Цирцуит Оператион

У једном од мојих претходних постова видели смо врло једноставан, али ефикасан дизајн мрежног пренапонског и нисконапонског прекида, који може да искључи и искључи мрежну струју да би стигао до повезаних уређаја након преласка улазног напона или испод опасних прагова.

Међутим, због превелике једноставности дизајна, који укључује само неколико транзистора, коло има своја ограничења, главно ограничење је мања тачност и значајна хистереза, што резултира великим празним прагом већим од 60 волти између високе и доње границе.

Садашњи дизајн високонапонског и нисконапонског прекидног круга није само високо тачан већ пружа и визуелне индикације у вези са одговарајућим напонским подупирачима. Тачност је толико висока да се прагови могу одвојити и осетити у опсегу од 5 волти.

Укључивање опампа у коло осигурава га горњом карактеристиком и стога цела идеја постаје веома поуздана.

Хајде да детаљно схватимо коло:

Како опампи функционишу као компаратори

Опампери, А1, А2, А3, А4 су добијени из једног ИЦ 324, који је четвороструки опамп ИЦ, значи да се састоји од четири блока опампа у једном пакету.

ИЦ је изузетно поуздан и једноставан за конфигурисање и тешко представља проблем у његовом функционисању, укратко, има робусне спецификације и превише је флексибилан за већину конфигурација.

Четири опампа су монтирана као упоредни напони. Инвертујући улази свих опампа су стегнути на фиксну референтну вредност од 6 волти, што се врши дискретно кроз отпорну / зенер мрежу за сваки од опампа.

Неинвертујући улази од А1 до А4 повезани су на напајање струјног кола кроз мрежу делитеља напона коју чине пресети П1, П2, П3 и П4.

Унапред подешене поставке могу се прилагодити по жељи да преокрену излазе одговарајућих опампера када релевантни ниво улаза пређе референтни ниво постављен преко инвертирајућих улаза дотичних опампера.

Излази од А1 до А4 интегрисани су у ЛЕД индикаторе на прилично посебан начин. Овде је уместо да следи уобичајени метод повезивања ЛЕД катода са земљом, он је повезан са излазом излаза претходног опампа.

Овај специјални аранжман осигурава да се укључи само једна релевантна ЛЕД диода као одговор на пораст или пад нивоа напона из опампа.

Како оптопарници функционишу

Две опт спојнице представљене су у серији са горњим и доњим ЛЕД диодама, тако да се оптос такође понаша са релевантним ЛЕД диодама током нивоа високог и ниског напона, назначених као опасни прагови.

Провођење опто спојница тренутно пребацује унутрашњи транзистор који заузврат пребацује одговарајући релеј.

Стубови два релеја и стубови релеја повезани су у серију пре него што кроз њих напајају излаз теретом.

Серијски прикључак контаката осигурава да, ако било који од релеја проводи, прекида мрежни довод терета или прикљученог уређаја.

Зашто су упоредни компаратори распоређени у серије

На нормалним нивоима опамп А1, А2 или чак А3 могу бити проводни јер су сви распоређени у инкременталном редоследу и настављају се пребацивати узастопно као одговор на постепено растуће напоне и обрнуто.

Претпоставимо да су на одређеним нормалним нивоима А1, А2 и А3 проводни (излази високи), а А4 неводи, у овом тренутку би светлила само ЛЕД спојена на Р7, јер њена катода прима тражени негатив са излаза А4, док све су катоде доњих ЛЕД диода високе због високих потенцијала из горе наведених опампа.

ЛЕД диода повезана на Р8 такође остаје искључена јер је излаз А4 А4 низак.

Горњи резултати на одговарајући начин утичу на одговарајуће оптичке спојнице и релеје тако да се релеји проводе само током опасних ниских или опасни нивои високог напона откривају само А1 односно А4.

Коришћење Триац-а уместо Релеја за одсечену

После неке анализе, схватио сам да горњи, ниско-заштитни круг искљученог мрежног напона може бити поједностављен у много лакшу верзију помоћу једног триака. Молимо погледајте дијаграм дат у наставку, који сам по себи објашњава и врло је једноставан за разумевање.

Међутим, ако имате проблема са разумевањем, пошаљите ми коментар.

Коришћење Триац-а уместо Релеја за одсечену

Модификовање дизајна у верзију без трансформатора

Верзија одвојеног струјног круга високог ниског напона без трансформатора горе описаног дизајна може се приказати на следећем дијаграму:

Упозорење: Приказани струјни круг није изолован од мрежне струје. Рукујте изузетно опрезно како бисте избегли фаталну несрећу.

Ако се наместо триака користи један релеј, дизајн се може изменити како је приказано на следећој слици:

Молимо користите 22уФ / 25В кондензатор преко базе транзистора и уземљења, само како бисте били сигурни да релеј не застаје током периода пребацивања ...

Коришћење ПНП релејног управљачког програма

Као што је приказано на датом мрежном напону, нисконапонски заштитни круг , видимо да се два опампа са ИЦ ЛМ 324 користе за потребну детекцију.

Горњи опамп има свој неинвертујући улаз монтиран на унапред подешену вредност и завршава се на напајање једносмерним напоном, пин # 2 овде има референтни ниво, тако да чим потенцијал на пину # 3 пређе задати праг (за П1), излаз опампа је висок.

Потпуно слично је доњи опамп такође конфигурисан за одређивање прага напона, међутим овде су пинови само окренути, чинећи излаз опампа високим при детекцији улазног напона ниског напона.

Стога горњи опамп реагује на праг високог напона, а доњи опамп на праг ниског напона. За обе детекције, излаз одговарајућег опампера постаје висок.

Диоде Д5 и Д7 осигуравају да њихов спој производи заједнички излаз из излазних пин излаза опампа. Тако кад год се било који од излаза опампа повећа, производи се на споју Д5, Д7 катода.

База транзистора Т1 је повезана са горе наведеним диодним спојем и све док излаз опампа остаје низак, Т1 сме да проводи добијањем напона за одступање кроз Р3.

Међутим, у тренутку када било који од излаза опампа постане висок (што се може десити током абнормалних напонских услова), диодни спој такође постаје висок, што ограничава Т1 да проводи.

Релеј Р1 тренутно искључује себе и прикључено оптерећење. Тако повезано оптерећење остаје УКЉУЧЕНО све док су излази опампа ниски, што се заузврат може догодити само када је улазна мрежа унутар нивоа сигурног прозора, како је подешено П1 и П2. П1 је постављен за откривање високог напона, док је П2 за нижи ниво несигурног напона.

Исклопни круг високог ниског напона, користећи ИЦ 741

Детаљи о пину за ИЦ ЛМ 324

Схема пиноут-а ИЦ ЛМ324

Списак делова за горњи заштитни круг високог, ниског напона мреже

Р1, Р2, Р3 = 2К2,
П1 и П2 = 10К унапред подешено,
Ц1 = 220уФ / 25В
Све диоде су = 1Н4007,
Т1 = БЦ557,
Релеј = 12 В, 400Охмс, СПДТ,
опампи = 2 опампа са ИЦ ЛМ 324
Зенерс = 4,7 волти, 400мВ,
Трансформатор = 12В, 500мА

Изглед ПЦБ-а

Распоред ПЦБ-а са прекида струјног кола високог ниског напона

До сада смо научили ИЦ верзију кола, сада да видимо како се мрежно напајање од 220 В или 120 В ради преко напона и под напоном, може се изградити помоћу само неколико транзистора.

Веома једноставан склоп представљен када се инсталира у електричној кући може у великој мери помоћи у ограничавању проблема.

Овде ћемо научити два дизајна пренапонских и поднапонских кругова, први заснован на транзисторима, а други који користи опамп.

Прекидни / прениски напон струјног круга помоћу транзистора

Изненадићете се када сазнате да се лепо мало коло за поменуте заштите може направити помоћу само неколико транзистора и неколико других пасивних компоненти.

Гледајући слику можемо видети врло једноставан распоред где су Т1 и Т2 фиксирани као конфигурација претварача, што значи да Т2 одговара супротно од Т1. Молимо погледајте схему кола.

Једноставним речима када Т1 проводи, Т2 се ИСКЉУЧУЈЕ и обрнуто. Напон очитавања који се изводи из самог напона једносмерне струје доводи се на базу Т1 преко унапред подешеног П1.

Унапред подешена поставка користи се тако да се прагови окидања могу прецизно одредити и коло схватити када треба извршити радње управљања.

Како поставити унапред подешену вредност за аутоматско одсецање

П1 је постављен за откривање ограничења високог напона. У почетку када је напон унутар сигурног прозора, Т1 остаје ИСКЉУЧЕН и то омогућава потребном напонском напону да пролази кроз П2 и достигне Т2, држећи га укљученим.

Због тога се релеј такође активира и прикључено оптерећење прима потребан напон наизменичне струје.

Међутим, у случају да претпоставимо, мрежни напон премашује сигурну границу, напон узорка за осетљивост на бази Т1 такође расте изнад постављеног прага, Т1 одмах проводи и уземљује базу Т2. То резултира искључивањем Т2, као и релеја и одговарајућег оптерећења.

На тај начин систем ограничава опасни напон да дође до терета и штити га како се од њега очекује.

Сада претпоставимо да мрежни напон прениско падне, Т1 је већ ИСКЉУЧЕН и у овој ситуацији Т2 такође престаје са спровођењем због подешавања П2, који је подешен тако да Т2 престаје са спровођењем када мрежни улаз падне испод одређеног нивоа који није сигуран.

Тако се релеј поново искључује, прекидајући напајање терета и подстичући потребне мере безбедности.

Иако је коло прилично тачно, праг прозора је преширок, што значи да се круг активира само за нивое напона изнад 260 В и испод 200 В, или изнад 130 В и испод 100 В за 120 В нормалне улазе напајања.

Према томе, склоп можда неће бити врло користан за људе који можда траже апсолутно тачне тачке окидања и контроле које могу бити оптимизоване према личним жељама.

Да би то било могуће, можда ће бити потребно укључити неколико опампа уместо транзистора.

Списак делова за горњу наизменичну мрежу пренапона, поднапонски заштитни круг.

  • Р1, Р2 = 1К,
  • П1, П2 = 10К,
  • Т1, Т2 = БЦ547Б,
  • Ц1 = 220уФ / 25В
  • РЕЛЕЈ = 12В, 400 ОХМС, СПДТ,
  • Д1 = 1Н4007
  • ТР1 = 0-12В, 500мА



Претходно: Круг чврстог релеја 220В (ССР) који користи Триац и ОптоЦоуплер Даље: Секвенцијални ЛЕД светлосни круг помоћу објашњеног ИЦ 4017