Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

элетрик журнал

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
15.03.2016
Размер:
1.31 Mб
Скачать

КОНСТРУИРОВАНИЕРУБРИКА И РЕМОНТ

параллельно и подключать то количество, которое нужно для данной АБ. Любопытно, что для применения в усилителях звуковой частоты отбираются КП901 с малыми токами Iс.нач, остальные являются некондиционными [3]. А для ЗУ как раз подходят КП901 с большими Iс.нач.

Понятно, что возникает искушение ввести в схему рис.1 плавную регулировку тока в нагрузке. Для этого нужно дополнить схему регулируемым стабилизированным источником напряжения, который включают параллельно отводам затвора и истока полевого транзистора КП901. Один из вариантов такого ЗУ показан на рис.2. Ток данного ГСТ определяется величиной напряжения на движке переменного резистора R2. Резистор R3 предотвращает режим отключенного затвора при плохом контакте движка. Если в схеме вдруг возникла генерация, то в цепь затвора включают антипаразитный резистор сопротивлением 100 Ом и более. Схема рассчитана на подключение 3…6-вольтовых АБ при токе зарядки до 0,6 А. Величина этого тока определяется крутизной установленного экземпляра транзистора. Если нужно увели- чить ток ГСТ, включают несколько однотипных транзисторов параллельно. Для повышения стабильности тока, если это необходимо, нужно заменить резистор R1 на ГСТ, как это сделано, например, в [1].

Чтобы полнее использовать напряжение питания, подаваемое на данное ЗУ, нужно применять полевые транзисторы с большей крутизной или для питания параметрического стабилизатора напряжения (СН), собранного на элементах R1, VD1, применять отдельный маломощный выпрямитель. Тогда входное напряжение можно снизить до 10 В, что облегчает тепловой режим VT1 и позволяет уменьшить площадь его теплоотвода.

Проводились эксперименты на мощных полевых транзисторах IRF610, IRF9610, IRF630, IRF9630, IRF640 и IRF9640. Выяснилось, что хорошо работают лишь те экземпляры, которые “звонятся” только по цепи затвор-исток (десятки-сотни килоом). Чтобы приспособить полевые транзисторы с большими утечками по току, а также наши отечественные типа КП922, необходимо в схему рис.2 ввести небольшое дополнение. Оно заключается в том, что указанные типы транзисторов обладают проводимостью, начиная с определенного напряжения между затвором и истоком (Uзи.пор). При меньшем напряжении исправный транзистор проводить ток не должен.

На рис.3 показана схема одного из вариантов ЗУ для 3…6- вольтовых АБ, выполненная на указанном типе транзисторов. Для IRF9610, IRF9630 и IRF9640 необходимо сменить полярность входного напряжения, стабилитрона VD1 и, естественно, полярность АБ. Резистор R3 подбирался из условия обеспечения плавной регулировки тока ГСТ от минимума до максимума. Для транзистора КП922 характерен неимоверно широкий разброс параметра Uзи.пор, поэтому предпочтительны транзисторы серии IRF, у которых этот разброс незначи- телен. Это позволило применить более низковольтный стабилитрон VD1 (КС456 или КС156) и снизить входное напряжение. Величины тока вполне достаточно для зарядки любых типов АБ, при необходимости вполне можно включить параллельно несколько полевых транзисторов.

Амперметр подключают параллельно проволочному низкоомному резистору, который находится между истоком VT1 и минусом схемы. Сопротивление резистора находится в пределах 0,1…0,3 Ом в зависимости от требований по максимальной величине тока ЗУ. Вместо параметрического стабилизатора вполне подойдут микросхемные регулируемые СН.

Несколько слов о теплоотводах мощных транзисторов. Чем лучше охлаждается транзистор, тем дольше он прослужит. Нельзя забывать о том, что транзистор может рассеивать максимальную мощность (указанную в ТУ) лишь при регламентированной температуре. Ее повышение с каждым градусом “съе-

дает” часть максимальной рассеиваемой мощности. На практике можно предложить “дедовский” способ. Если руку на теплоотводе транзистора долго удержать не удается, то эффективность радиатора недостаточна или следует изменить режим работы транзистора. Не следует забывать также и о контакте между транзистором и радиатором. Изолирующие прокладки повышают величину теплового сопротивления.

Литература

1.Зызюк А.Г. Зарядное устройство для 3…6-вольтовых аккумуляторов//Электрик. - 2002. - ¹1. - С.8.

2.Бубнов А.Ф. Источники тока - что это?//Рад³оаматор. - 2002. - ¹2. - С.36.

3.Зызюк А.Г. Буферный усилитель для СD-проигрывателя Technics SL-P670A//Рад³оаматор. - 2001. - ¹9, 10.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАВКИХ ВСТАВОК

В.Ф. Яковлев, г. Шостка, Сумская обл.

Предохранители с плавкой вставкой являются конструктивно простыми и экономичными элементами защиты электрических сетей и электроустановок с напряжением до 1000 В. Восстановление плавких вставок в случае перегорания возможно. Для этого необходимо выбрать материал и знать ток плавления материала провода. Все необходимые данные приведены в таблице.

Òîê

 

Диаметр провода, мм

 

плавления,

 

 

 

 

 

À

Ìåäü

Алюминий

Железо

Олово

Свинец

0,5

0,03

0,04

0,08

0,11

0,13

1

0,05

0,07

0,12

0,18

0,21

2

0,09

0,1

0,19

0,29

0,33

3

0,11

0,14

0,25

0,38

0,43

4

0,14

0,17

0,3

0,46

0,52

5

0,16

0,19

0,35

0,53

0,6

6

0,18

0,22

0,4

0,6

0,66

7

0,2

0,26

0,45

0,66

0,75

8

0,22

0,27

0,48

0,73

0,82

9

0,24

0,29

0,52

0,79

0,89

10

0,25

0,31

0,56

0,85

0,95

15

0,32

0,4

0,72

1,12

1,25

20

0,39

0,48

0,87

1,35

1,52

25

0,46

0,56

1,0

1,56

1,75

30

0,52

0,64

1,16

1,77

1,96

35

0,58

0,7

1,26

1,95

2,2

40

0,63

0,77

1,38

2,14

2,44

45

0,68

0,83

1,5

2,3

2,65

50

0,73

0,89

1,6

2,45

2,78

60

0,82

1,0

1,8

2,8

3,15

80

1,0

1,22

2,2

3,4

3,8

90

1,08

1,32

2,38

3,64

4,1

100

1,15

1,42

2,55

3,8

4,4

120

1,31

1,6

2,85

4,45

5,0

140

1,45

1,78

3,18

4,92

5,5

160

1,59

1,94

3,46

5,33

6,0

180

1,72

2,1

3,75

5,62

6,5

200

1,84

2,25

4,05

6,2

7,0

Электрик ¹4/2003

E-mail: electrik@sea.com.ua

http://www.ra-publish.com.ua

 

11

КОНСТРУИРОВАНИЕРУБРИКА И РЕМОНТ

ÅÙÅÎÄÍÀÑÕÅÌÀÄËßÀККУМУЛЯТОРНОГОÔОНАРИКА

А.Л. Бутов, Ярославская обл., Россия

В журнале “Электрик” 7/2002, с.9 бы-

этому часто аккумуляторы, которые заря-

можно ориентировочно судить о внут-

ла опубликована статья Н.П. Горейко

жаются до фиксированного напряжения,

реннем сопротивлении аккумуляторов.

“Средний секрет фонарика”. Я предла-

оказываются недозаряженными. Вторая

Конденсатор С2 устраняет броски тока

гаю свой вариант несложной доработки

причина - аккумуляторы не должны оста-

через светодиоды и облегчает проведе-

промышленного аккумуляторного фона-

ваться без присмотра, поскольку их кор-

ние измерений.

рика, который ощутимо повысит его экс-

пуса делают из легковозгораемой пласт-

Детали. Резистор R1 желательно взять

плуатационные удобства. По изложен-

массы.

невоспламеняемый, например, типа

ной ниже методике было усовершенство-

Описываемое устройство позволяет

Р1-25, Р1-7. На месте конденсатора С1

вано четыре фонарика “Электроника В6-

контролировать как наличие зарядного

автор использует импортные невозгора-

03”, самый старый из которых эксплуати-

тока, так и сам процесс заряда. О заряд-

емые конденсаторы, специально пред-

руется более 10 лет, работая на втором

ном токе можно судить по свечению све-

назначенные для работы в цепи перемен-

комплекте аккумуляторов Д-0,26С.

тодиода HL2, которое полностью пропа-

ного тока GPF 250V X2. При отсутствии

Коротко о том, что было установлено

дает как при плохом контакте дисковых

такого конденсатора можно установить

в корпус последнего его производителем.

аккумуляторов между собой, так и при их

К73-17, К73-24в на напряжение не ме-

Вся электроника фонаря состояла из ди-

порче. По свечению светодиода HL1

нее 400 В. С2 - малогабаритный, оксид-

одного моста и гасящего конденсатора

можно иметь представление о том, как

ный. Диодный мост можно заменить

К73-17 на 0,47 мкФ, 250 В. Никаких то-

протекает заряд; при разряженных акку-

КЦ422Г, DB104, RB155 или составить

коограничительных и разрядных резисто-

муляторах, когда напряжение батареи

его из четырех диодов КД105Б, КД243Ж,

ров, никакой индикации, и это для устрой-

не более 3,4 В, HL1 не светится; на фи-

1N4007. VD3 - любой маломощный крем-

ства с питанием от сети переменного

нальной стадии заряда яркости свечения

ниевый.

тока 220 В, которое представляет серь-

обоих светодиодов становятся примерно

Чтобы получить примерно одинаковую

езную опасность при пробое гасящего

одинаковыми.

яркость свечения обоих светодиодов,

конденсатора.

 

Сопротивление резистора R1 взято

HL1 желательно взять с большей яркос-

Устройство, схема которого показа-

меньшим, чем рекомендовано в упомяну-

тью, чем HL2 при одинаковом прямом то-

на на рисунке, заряжает аккумулятор-

той выше публикации, что уменьшило

ке. Хорошо работают на месте HL2 све-

ную батарею током около 12 мА в на-

его нагрев. Это никак не сказывается

тодиоды фирмы Kingbright, например,

чале процесса зарядки и около 8 мА в

на надежности работы VD1, так как ди-

L1513IT, L1503IT. На месте HL2 можно

конце. От варианта, при котором за-

одные мосты способны выдерживать го-

использовать любой светодиод красно-

рядка прекращается по достижению на

раздо больший импульсный ток, чем мак-

го цвета из серии АЛ307.

батарее определенного уровня, при-

симально допустимый средневыпрямлен-

Наладка сводится к подбору типа и

шлось отказаться по двум причинам. Пер-

íûé òîê.

экземпляра стабилитрона VD2, при кото-

вая заключается в том, что величина на-

Если во время зарядки батареи GB1

ром HL1 будет светить достаточно ярко

пряжения на полюсах никель-кадмиево-

при уже хорошо светящемся светодиоде

при заряженных аккумуляторах. Можно

го аккумулятора не является критерием

HL1 замкнуть выключатель SA1, то по

взять стабилитрон на меньшее рабочее

того, что он набрал 100%

емкости. По-

тому, насколько снизится яркость HL1,

напряжение (КС139А, КС147А, КС407В,

КС439А), включив последовательно с ним в прямом направлении несколько маломощных кремниевых и/или германиевых диодов, например, Д9Б, КД521А.

Напоследок можно отметить, что дисковые аккумуляторы Д-0,55 намного надежнее, чем Д-0,25, Д-0,26Д, поэтому, если вы конструируете фонарик сами, то, отдав предпочтение именно Д-0,55, вы получите не только больший запас энергии, но и со временем оправдаете их более высокую стоимость.

Возвращаясь к напечатанному

В статье А. Татаренко “Пилюля для

VD1-VD4 - W08M; VD5-VD8 - ÊÄ522; VS1-

диод VD7 должен быть включен наоборот.

ТДЭ101У2, или серьезно о регуляторах то-

VS4 - Ò122-25-10;

Действительно, в оригинале автора он под-

ка сварочных трансформаторов” (“Элект-

Ì1 - ÂÍ-2; VT1-VT3 - ÌÏ42.

ключен катодом к “+” питания. А вот что ка-

рик” 2/2003, с.7-8) на электрической схеме

R1 - 6,2 ê; R2 - 20 ê; R3, R4 - 2,7 ê; R5,

сается замечания, что на рис.3,б отсутству-

не приведены названия элементов и номина-

R6 - 240; R7, R8 - 180; R9 - 360; R10 - 5,1 ê;

ет резистор R4, то он отсутствует и в ориги-

лы резисторов и конденсаторов. Получи-

R11 - 3,3 ê; R12 - 15 ê; R13 - 8,2 ê; R14 - 2,7 ê;

нале автора.

 

лось это потому, что автор написал эти дан-

R15 - 15 ê; R16 - 8,2 ê; R17 - 2,7 ê; R18 - 510;

В "Письме в редакцию" (Э2.03 с.12) под

ные на отдельном листе, который в процес-

R19 - 750; R20-R22 - 10 ê; R23 - 9,1 ê;

кнопкой SB2 должна располагаться катушка

се подготовки статьи потерялся. Приводим

R24 - 360; R25 - 2,7 ê.

магнитного пускателя КМ. Верхний из необоз-

эти данные и просим наших авторов в даль-

Ñ1 - 0,33 ìêÔ; Ñ2-Ñ6 - 0,1 ìêÔ; Ñ7 -

наченных контактов относится к магнитному

нейшем все необходимые данные приводить

1000 ìêÔ× 16 Â; Ñ8 - 47 ìêÔ× 16 Â.

пускателю, нижний - к реле обрыва фаз К. В

на схеме.

 

Свои замечания к статье “К³лька простих

последних двух случаях причиной ошибок

DD1 - Ê155ÒË3; DA1 - LM358; DA2 -

стаб³л³затор³в” (Э2/03 с.14) прислал В.М.

было небрежное выполнение схем (их прихо-

ÊÐÅÍ5À; U1 - ÌÎÑ3022; U2 - ÌÎÑ3062;

Сосновский. Он отмечает, что на схеме рис.2

дилось вычерчивать заново).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua

Электрик ¹4/2003

КОНСТРУИРОВАНИЕРУБРИКА И РЕМОНТ

БЛОКИ ПИТАНИЯ Б5-43 - Б5-50. УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Л.Ф. Лясковский, г. Киев

(Продолжение. Начало см. в Э 1-3/2003)

 

Блоки питания Б5-47 – Б5-50 имеют существенно

 

большую мощность по сравнению с блоками Б5-43

ðèñ.5

Электрик ¹4/2003

E-mail: electrik@sea.com.ua

http://www.ra-publish.com.ua

 

13

КОНСТРУИРОВАНИЕРУБРИКА И РЕМОНТ

- Б5-45. При сравнительно небольшом

бенностях данной модели. Схема похожа

увеличении габаритов полезная мощность

на схемы блоков питания Б5-43 - Б5-45.

повышена в 2 и более раз. Такого резуль-

Отличие состоит в том, что добавлены

тата удалось достичь за счет использова-

преобразователь напряжения на транзи-

ния преобразователя напряжения, рабо-

сторах Т3, Т4 и плата модулятора У3. Пи-

тающего на повышенной частоте. Рабочая

тается преобразователь не напрямую от

частота преобразователя, правда, была

сетевого напряжения, как это сейчас при-

выбрана крайне неудачно - в наиболее

нято, а от пониженного напряжения, сни-

чувствительном для слуха диапазоне - 5 кГц.

маемого с части первичной обмотки транс-

Столь специфический диапазон, очевидно,

форматора Тр1. Такой способ питания

был обусловлен отсутствием на то время

оправдан достаточно низким предельным

элементной базы и магнитных материа-

значением применяемых транзисторов по-

лов с приемлемыми для более высоких ча-

лумостового преобразователя. И хотя в

стот параметрами. При недостаточно тща-

дальнейшем транзисторы КТ809А были

тельном изготовлении моточных узлов блок

заменены более мощными и более высо-

питания превращался в “музыкальную шка-

ковольтными КТ840А, схему подключения

тулку”, что доставляло немало неприят-

полумоста не стали изменять, так как, оче-

ных минут владельцам таких блоков. Тем не

видно, потребовалось бы изменить карты

менее, выпускались эти блоки питания

намотки трансформатора Тр2. А это, ско-

весьма внушительными партиями.

рее всего, на другом предприятии, в дру-

На рис.5 показана принципиальная

гом городе или даже в другой республи-

электрическая схема блока питания типа

ке. Хлопотно, поэтому пусть будет, как

Б5-47. Блоки питания этой модели выпус-

есть. Вот только если вместо калиброван-

кались в очень больших количествах, так

ного предохранителя поставят “жучок”, да

как они перекрывали наиболее популяр-

еще, не дай Бог, откажет ограничитель

ный диапазон напряжений до 30 В, при

тока на плате управления, вот тогда и по-

максимальном токе 2,99 А. Блоки питания

знаются последствия этого приема: об-

других модификаций незначительно отли-

мотка трансформатора Тр1 с выводами 1-

чаются от приведенной схемы. В основном

2 полностью обугливается. Но плавкая

это касается цепей защиты по напряжению

вставка должна быть действительно кали-

регулирующего транзистора и блока вы-

брованная. Иначе…

прямительных диодов, установленных после

Еще одной особенностью преобразова-

преобразователя напряжений. На рис.6 и

теля является наличие симметрирующего

7 показаны фрагменты схем блоков пита-

резистора R3, включенного между эмитте-

ния Б5-46 и Б5-50, дающие наглядное

ром транзистора Т3 и коллектором Т4. К

представление о вышесказанном.

среднему выводу резистора подключен

Более подробно остановимся на осо-

один из выводов трансформатора преоб-

ðèñ.6

разователя Тр2. В дальнейшем, при установке в преобразователь транзисторов КТ840А, этот резистор из схемы был исклю- чен. Следовательно, назначение его также понятно. Ну и, наконец, на рис.6 и 7 есть стабилитрон Д13, защищающий регулирующие транзисторы в переходных режимах.

На рис.8 показана схема платы 3.662.918 модулятора длительности пакетов управляющих импульсов полумостового преобразователя напряжения. Напряжение с регулирующего элемента Т2 блока питания, расположенного на шасси, вводится в измерительный мост, собранный на диодах Д15, Д16 и резисторах R12, R13, R14, расположенных на плате. Напряжение на резисторе R14 сравнивается с опорным напряжением пилообразной формы на ре-

Перечень элементов к схеме блока питания Б5-47, рис.5

 

R2

ÏÝÂ-25-820 Îì ±10%

 

 

R3

ÏÝÂÐ-10-10 Îì ±10%

 

 

R4,R5

ÌËÒ-2-20 êÎì ±5%

 

 

R6,R7

ÌËÒ-2-510 Îì ±5%

 

 

R8

Ñ5-16Ò-5Âò-1 Îì ±1%

 

 

R9,R10

ÌËÒ-0,25-22 Îì ±5%

 

 

C1

K50-6-III-25B-1000 ìêÔ

 

 

Ñ2,Ñ10

K50-20-100B-200 ìêÔ

 

 

Ñ3...Ñ6

K50-12-300B-200 ìêÔ

 

 

Ñ8,Ñ9

K50-20-25B-2000 ìêÔ

 

 

Ñ11

K50-20-50B-20 ìêÔ

 

 

Ñ12

Ê75-37-0,47 ìêÔ-

 

 

 

2õ0,0047 ìêÔ

 

 

Ä1…Ä4

ÊÄ202Â

 

 

Ä5,,,Ä8

ÊÄ202Ê

 

 

Ä9,Ä10

ÊÄ221Â

 

 

Ä11

ÊÄ206Â

 

 

Ä12

ÊÄ105Â

 

 

Ë2,Ë3

Лампа СМН 10-55-2

 

 

Ò1

ÃÒ806Â

 

 

Ò2

ÊÒ808À

 

 

Ò3,Ò4

ÊÒ809À

 

 

Плата 3.665.065

 

 

Ä1…Ä4

ÊÄ105Â

 

 

Блок диодов 2.222.025

 

 

Ä1…Ä4

ÊÄ206À

 

 

 

 

 

ðèñ.7

14

 

E-mail: electrik@sea.com.ua

http://www.ra-publish.com.ua

Электрик ¹4/2003

КОНСТРУИРОВАНИЕРУБРИКА И РЕМОНТ

 

 

ðèñ.8

 

зисторе R18. Напряжение пилообразной

пряжение прямоугольной формы типа ме-

формы на резисторе R18 получено с по-

андр. При достижении напряжения на ре-

мощью релаксационного генератора, со-

гулирующем транзисторе блока питания

стоящего из времязадающей цепочки R19,

заданного значения происходит открыва-

R20, С8, С9 и однопереходного транзис-

ние транзистора Т5, который шунтирует об-

тора Т9. Транзистор Т8 выполняет функцию

мотку обратной связи генератора (выводы

согласующего. В зависимости от величины

6-7 трансформатора Тр2) на общую ши-

сигнала обратной связи на резисторе R14

ну, в результате чего происходит срыв ге-

равенство мгновенных значений напряже-

нерации задающего генератора. Так осу-

ния пилообразной формы и сигнала с ре-

ществляется регулирование ширины пачки

гулирующего транзистора происходит в

импульсов в зависимости от напряжения на

разное время периода напряжения пило-

регулирующем транзисторе. При умень-

образной формы, что обеспечивает фор-

шении напряжения на регулирующем эле-

мирование импульсного напряжения пе-

менте вновь запускается задающий гене-

ременной скважности на резисторе R15 ре-

ратор и процесс повторяется, что приво-

лейного переключателя, собранного на

дит к поддерживанию напряжения на тран-

транзисторах Т6, Т7 и резисторах R15,

зисторе Т2 с заданной точностью. Напря-

R16, R17. Стабилитроны Д15-Д18 являют-

жение питания задающего генератора

ся параметрическим стабилизатором для

+15 В стабилизируется параметрическим

питания модулятора длительности. Упро-

стабилизатором, собранным на стабили-

щенная принципиальная схема модулятора

троне Д14 и резисторе R8.

длительности и эпюры напряжений показа-

Полученное импульсное напряжение пе-

ны на рис.9 (в следующем номере).

ременной скважности через промежуточ-

Модулятор формирует пачку импульсов

ный усилитель на транзисторах Т1, Т2 ис-

частотой 5 кГц переменной длительности в

пользуется для управления полумостовым

зависимости от напряжения на регулирую-

преобразователем.

 

щем транзисторе Т2 следующим образом:

Генератор на однопереходном транзи-

задающий генератор, работающий с час-

сторе Т9 выполняет еще одну функцию. В

тотой 5 кГц, собранный на транзисторах

процессе работы на резисторе R22 выде-

Т3, Т4 и трансформаторе Тр2, выдает на-

ляются импульсы, которые через диод Д13

R2,R3

ÌËÒ-1-10 Îì ±5%

 

 

 

 

R6

ÌËÒ-1-2,2 êÎì ±5%

 

 

 

 

 

R7,R9

ÌËÒ-0,5-100

Îì ±5%

 

 

 

 

R8

ÌËÒ-2-100 Îì ±5%

 

 

 

 

 

R10,R11

ÌËÒ-0,25-1,8

êÎì ± 5%

 

 

 

 

R12

CÏ5-14 -47 êÎì ±10%

 

 

 

 

R13

ÌËÒ-1-1,5 êÎì ±5%

 

 

 

 

 

R14

ÌËÒ-0,25-4,7

êÎì ± 5%

 

 

 

 

 

R15…R17

ÌËÒ-0,25-1,3

êÎì ± 5%

 

 

 

 

 

R18

ÌËÒ-0,25-6,8

êÎì ± 5%

 

 

 

 

 

R19,R20

ÌËÒ-0,25-15

êÎì ± 5%

 

 

 

 

 

R21

ÌËÒ-0,25-430

Îì ± 5%

 

 

 

 

 

R22

ÌËÒ-0,25-100

Îì ±5%

 

 

 

 

R23

ÌËÒ-2-430 Îì ±5%

 

 

 

 

Ñ1,Ñ2

Ê50-6-II-25B-200 ìêÔ

 

 

 

 

C3...C6

Ê10-Ó5-10-0,47 ìêÔ

 

 

 

 

C7

ÊÌ-5á-Í90-0,047 ìêÔ

 

 

 

 

C8,C9

ÊÌ-5á-Í90-0,15 ìêÔ

 

 

 

 

Ñ10,Ñ12,Ñ13

Ê50-6-I-10B-50 ìêÔ

 

 

 

 

Ñ11

Ê50-6-I-16B-20 ìêÔ

 

 

 

 

Ñ14

Ê50-6-II-50B-50 ìêÔ

 

 

 

 

 

Ä1…Ä4

ÊÄ105Á

 

 

 

 

 

 

Ä5,Ä6

Ä310

 

 

 

 

 

 

Ä7…Ä13

Ä219À

 

 

 

 

 

 

Ä14

Ä815Å

 

 

 

 

 

 

Ä15,Ä17,Ä18

Ä814À

 

 

 

 

 

 

Ä16

Ä814Ã

 

 

 

 

 

 

ÌÑ1

ÊÄ906À

 

 

 

 

 

 

Ò1…Ò5

ÊÒ646À

 

 

 

 

 

 

Ò6,Ò7

2Ò203À

 

 

 

 

 

 

Ò8

ÌÏ114

 

 

 

 

 

 

Ò9

ÊÒ117Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрик ¹4/2003

E-mail: electrik@sea.com.ua

http://www.ra-publish.com.ua

 

15

ðèñ.1

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИРУБРИКАРЕМОНТ / СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ

ГЕНЕРАТОР-ДВУХТОЧКА-2

Ю. Бородатый, Ивано-Франковская обл.

Для индикации сетевого напряжения схему индикатора необходимо дополнить выпрямительным диодом (например, Д226), резистором (510 кОм, 1 Вт) и электролитическим конденсатором (47 мкФЧ 25 В). Назначение добавочных деталей двойное (см. рисунок). Диод выпрямляет переменный ток и предохраняет полярный конденсатор от пробоя напряжением обратной полярности. Резистор уменьшает ток и служит предохранителем на случай пробоя конденсаторов, диодов или транзисторов. Электролитический конденсатор сглаживает пульсации сетевого напряжения, которые могут сбить генератор с рабочей частоты, и служит накопителем энергии, необходимой для засветки (открывания) диода.

Данная схема проще и (как следствие) дешевле аналогичной [1], поэтому у нее есть больше шансов быть повторенной.

Литература

1. Каранда Ю. Мигающая кнопка//Конструктор. - 2002. - ¹2. - C.19.

КОММЕНТАРИЙ

ÊÎÒÀ

ЭЛЕКТРИКА

Читаю я термины: “блок питания”, “источ- ник питания” и удивляюсь. Под словом “питание” каждый человек и каждый кот понимает такие славные вещи, как мясо, рыбку, сметанку. Тут один чудик статью прислал на ук-

раинском языке, где назвал этот блок “блоком харчування” (правильно “блок живлення”). Ну, совсем уже... Вот по-анг- лийски правильно выходит - “power source” - источник энергии. Так что подумайте над терминологией.

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОБУСА КАВЗ-685М

1.

Фара головного света.

44.

Датчик аварийного давления масла.

2.

Фонарь передний.

45.

Контрольная лампа аварийного давления.

3.

Повторитель поворота боковой.

46.

Соединительная колодка.

4.

Стеклоочиститель.

47.

Спидометр.

5.

Переключатель стеклоочистителя.

48.

Датчик перегрева охлаждающей жидкости.

6.

Переключатель стеклоомывателя и стеклоочистителей.

49.

Контрольная лампа перегрева.

7.

Электродвигатель стеклоомывателя.

50.

Лампа подсветки шкалы прибора.

8.

Электродвигатель вентилятора водителя.

51.

Датчик указателя температуры.

9.

Радиоприемник.

52.

Указатель уровня топлива.

10.

Электродвигатель отопителя салона.

53.

Звуковой сигнал.

11.

Электродвигатель обдува лобовых стекол.

54.

Розетка переносной лампы.

12.

Переключатель освещения салона.

55.

Центральный переключатель света.

13.

×àñû.

56.

Ножной переключатель света фар.

14.

Лампы рейсоуказателя.

57.

Аккумуляторная батарея.

15.

Фонари габаритные верхние.

58.

Дистанционный выключатель массы.

16.

Плафоны салона.

59.

Выключатель минусовой цепи.

17.

Плафон водителя.

60.

Выключатель стоп-сигнала.

18.

Реле аварийного выключения “массы”.

61.

Контрольная лампа сигнализатора тормозов.

19.

Реле блокировки выключения “массы”.

62.

Выключатель аварийного сигнализатора тормозов.

20.

Äèîä.

63.

Переключатель указателей поворотов.

21.

Реле включения аварийной сигнализации.

64.

Выключатель аварийной сигнализации.

22.

Реле аварийного отключения возбуждения генератора.

65.

Соединительная панель.

23.

Блок предохранителей.

66.

Реле-прерыватель указателей поворотов.

24.

Выключатель (замок) зажигания.

67.

Электромагнитный клапан топлива.

25.

Амперметр.

68.

Датчик уровня топлива.

26.

Подкапотная лампа.

69.

Аварийный выключатель.

27.

Дополнительные резисторы (сопротивления).

70.

Контрольная лампа аварийного выключателя.

28.

Дополнительное реле включения стартера.

71.

Кнопка управления выключателем “массы”.

29.

Транзисторный коммутатор.

72.

Соединительные колодки.

30.

Катушка зажигания.

73.

Фонарь габаритный.

31.

Прерыватель-распределитель.

74.

Фонарь стоп-сигнала.

32.

Свеча зажигания.

75.

Указатель поворота задний.

33.

Стартер.

76.

Световозвращатель.

34.

Генератор.

77.

Фонарь заднего хода.

35.

Переключатель ПЖБ.

78.

Фонарь освещения номерного знака.

36.

Электромагнитный клапан ПЖБ.

Условные обозначения проводов

37.

Выключатель.

Б - белый, К - красный, Кор - коричневый, Ж-1,0 - провод жел-

38.

Контрольная спираль.

тый сечением 1 мм2, С - серый, Орж - оранжевый, Ч - черный, Ж -

39.

Свеча накаливания.

желтый, Зел - зеленый, Р - розовый, Ж-2,5 - провод желтый сечени-

40.

Электродвигатель вентилятора ПЖБ.

åì 2,5 ìì2, Ф - фиолетовый, Г - голубой

41.

Предохранитель приборов.

 

 

42.

Контрольная лампа указателей поворотов.

Схему прислал С.М. Усенко (Черниговская обл.)

43.

Датчик давления масла.

 

 

16

 

E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua

Электрик ¹4/2003

СПРАВОЧНЫЙРУБРИКА ЛИСТ

Электрик ¹4/2003

E-mail: electrik@sea.com.ua

http://www.ra-publish.com.ua

 

17

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ

МИКРОСХЕМА К1114СП1 И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Микросхема представляет собой схе-

На рис.2 показана схема включения

ве RC-генераторов, формирователей им-

му контроля режимов работы источников

микросхемы К1114СП1, где R1=0...1 кОм;

пульсов калиброванной длительности и

питания и предназначена для построе-

R2=R3=R4=330 êÎì; R5=R6=R7>1,6 êÎì;

узлов временной задержки импульсов. В

ния схем контроля напряжений и токов

Ñ1>2,2 ìêÔ; Ñ2>1 ìêÔ; HL1, HL2, HL3 -

случае использования отдельных компа-

источников питания, уровней сигналов

индикаторы включения; 6 В<Uп1<36 B;

раторов рекомендуется подключать не-

постоянного и переменного токов, узлов

Uп2=5 В± 5%. Предельно допустимые ре-

инвертирующий вход неиспользованных

защиты электронных схем, RC-генерато-

жимы эксплуатации указаны в табл.2.

компараторов к ИОП, а их инвертиру-

ров, одновибраторов, схем задержки и

В табл.3 приведены электрические

ющий вход - к общей шине. При всех ус-

формирования импульсов. В состав схе-

параметры микросхемы К1114СП1.

ловиях эксплуатации напряжение на вхо-

мы входят компараторы контроля на-

Рекомендации по применению

дах компараторов должно находиться в

пряжения К1 и К2, компаратор контро-

Допускается использовать источник

пределах − 0,2...+6 В. ИС сохраняет ра-

ля тока К3, ИОН и стабилизатор напря-

опорного напряжения в качестве мало-

ботоспособность при снижении напряже-

жения. Корпус типа 2102.14-1, масса

мощного стабилизатора фиксированно-

ния питания до 5,5 В. ИС допускает

не более 1 г. Зарубежный аналог

го напряжения с выходным током до

кратковременное (до 1 с) увеличение

SG3551. Функциональная схема микро-

10 мА. ИОП имеет защиту от коротко-

выходных токов до 20 мА. Суммарная

схемы К1114СП1 показана на рис.1.

го замыкания с порогом ограничения

емкость радиокомпонентов и монтажа,

Назначение выводов микросхемы приве-

выходного тока 20...25 мА. Допускается

подключенных к выходным транзисто-

äåíî â òàáë.1.

использование компараторов в качест-

рам, не должна превышать 0,1 мкФ.

 

Таблица 1

Контакт

Назначение

1

Инвертирующий вход К1

2

Неинвертирующий вход К1

3

Неинвертирующий вход К3

4

Инвертирующий вход К3

5

Выход К3

6

Выход К1

7

Выход К2

8

Напряжение питания

9,11

Свободный

10

Общий

12

Опорное напряжение

13

Неинвертирующий вход К2

14

Инвертирующий вход К2

 

 

Таблица 2

1

Напряжение питания

8...36 Â

2

Коммутируемое напряжение

Не более 36 В

3

Выходной ток ИОП

Не более 10 мА

4

Выходной ток компаратора

Не более 10 мА

5

Рассеиваемая мощность:

 

 

ïðè T=-10...+40° C

0,8 Âò

 

ïðè T=+70° C

0,4 Âò

6

Температура окружающей среды

− 10...+70° C

Таблица 3

 

1

 

 

Опорное напряжение при Uï=8 Â, Iâûõ.êîìï=0:

3,8...4,2 Â

 

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1À

 

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1Á

3,7...4,3 Â

 

 

 

 

 

2

Остаточное напряжение при Uï=8 Â, Iâûõ.êîìï=10 ìÀ

Не более 0,8 В

 

 

 

 

3

Напряжение гистерезиса при Uï=8 Â, Iâûõ.êîìï=0, Uêîì=5 Â:

Не более 5 мВ

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1À

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1Á

Не более 10 мВ

 

 

 

 

4

Напряжение срабатывания:

− 5...+5 ìÂ

 

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1À

 

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1Á

− 10...+10 ìÂ

 

 

 

 

 

5

Входное напряжение:

 

 

 

 

 

 

 

 

выводы 1, 2, 13, 14

− 0,1...+4,5 Â

 

 

ðèñ.1

 

 

 

 

выводы 3, 4

− 0,1...+2,5 Â

 

 

 

 

 

6

Ток закрытой микросхемы при Uï=36 Â, Iâûõ.êîìï=0, Uêîì=36 Â:

Не более 100 мкА

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1À

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1Á

Не более 150 мкА

 

 

 

 

7

Входной ток компаратора при Uï=8 Â, Iâûõ.êîìï=0, Uêîì=5 Â

Не более 5 мкА

 

 

 

 

8

Выходной ток ИОН и компараторов

10 ìêÀ

 

 

 

 

 

9

Ток потребления при Uï=36 Â, Iâûõ.êîìï=0, Uêîì=5 Â

Не более 8 мА

 

 

 

 

10

Нестабильность по напряжению ИОП при Uï=8 Â, Iâûõ.êîìï=0:

Не более 0,01%

 

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1À

/B

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1Á

Не более 0,02%

/B

 

 

 

 

11

Нестабильность по току ИОП при Uï=8 Â, Iâûõ.êîìï=0

Не более 10% /А

 

 

 

 

12

Время задержки переключения

5 ìêñ

 

 

 

 

 

13

Длительность фронта и спада импульса выходного напряжения

2 ìêñ

 

 

 

 

 

14

Температурный коэффициент ИОП при Uï=8 Â, Iâûõ.êîìï=0:

Не более 0,01%

/° C

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1À

 

 

 

 

 

 

Ê1114ÑÏ1Á

Не более 0,02%

/° C

 

 

 

 

 

 

 

ðèñ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

E-mail: electrik@sea.com.ua

http://www.ra-publish.com.ua

Электрик ¹4/2003

СПРАВОЧНЫЙРУБРИКАЛИСТ

Программируемый 8-канальный контроллер неона

и дюралайта SW8N300

ðèñ.1

Программируемый 8-канальный контроллер (рис.1) предназначен для управления неоновыми лампами либо световыми шнурами с целью создания эффектных светодинамических вывесок. Максимальная мощность нагрузки на каждый канал может варьировать в пределах 300…5000 Вт на канал. Нагрузка включа- ется именно в момент перехода синусоиды питающего напряжения через ноль, что полностью исключает возникновение помех и бросков по сети. Схема подключения нагрузки к контроллеру показана на рис.2.

Программируется контроллер при изготовлении вывески непосредственно пользователем с помощью программы sw8.exe, главное меню которой показано на рис.3. Программная оболочка позволяет набрать по шагам программу работы контроллера (максимальное число шагов - 200, пауза между шагами 50 мс…10 с), протестировать ее визуально, записать программу в контроллер или в файл.

Программируется контроллер непосредственно с компьютера через последовательный порт COM1 или COM2.

Описание кнопок

Сброс - переводит программу в начало (1 шаг). Следующий шаг - переводит программу на шаг вперед. Предыдущий шаг - переводит программу на шаг назад. Пауза в мс - устанавливает значение паузы в мс на данном

øàãå.

Тестовый прогон - тестирование написанной программы. Загрузка контроллера - запись программы через COM-

порт в память контроллера.

Чтение из файла - загрузка программы из файла. Запись в файл - сохранение программы в файл. Настройка порта - выбор порта (COM1 или COM2). Запуск контроллера - управление контроллером (вклю-

чить/выключить прокрутку программы). При включении контроллера в сеть он автоматически начинает загружать программу из памяти.

Запись - запись комбинации включенных каналов на определенном шаге.

Конец программы - завершение программы на определенном шаге. При работе программа зацикливается.

Инструкция по программированию

1.Установите шаг номер 1. Поставьте галочки на тех каналах, которые должны быть включены на данном шаге.

2.Нажмите кнопку Запись.

3.Введите время в мс в окне напротив кнопки Пауза в мс. Нажмите кнопку Пауза в мс.

ðèñ.1

ðèñ.3

4. Перейдите на следующий шаг.

И так далее. На последнем шаге нажмите кнопку Конец программы. Теперь эту программу можно протестировать, сохранить в файл либо записать в память контроллера.

По материалам сайта http://electronics.org.ua.

Электрик ¹4/2003

E-mail: electrik@sea.com.ua

http://www.ra-publish.com.ua

 

19

ЭНЕРГЕТИКАРУБРИКА

ГИДРОУДАРНЫЙ

НАСОС

Д.А. Дуюнов, г. Стаханов, Луганская обл.

Гидроударный насос предназначен для подачи воды из проточных источников, имеющих уклон, небольшие плотинки, запруды, пороги, перепады. Это могут быть река, ручей, озеро или искусственный водоем, имеющий сток. Работает насос за счет энергии, которой обладает текучая вода.

Технические характеристики источника. Для обеспечения нормальной работы насоса источник должен иметь уклон по руслу не менее 0,006 (6 см на 10 м длины русла) или подпор не менее 0,24 м. Дебет источника должен быть не ме-

íåå 30 ì3 в час. Практически это может быть даже ручей со спокойным течением шириной 0,5 м и глубиной 0,15 м.

Технические характеристики насоса. При минимальных параметрах источника и разгонной трубе диаметром 114 мм и длиной 20 м насос обеспечивает производительность

V=3,5 ì3 в час и напор H=14 м. При уклоне 0,035 или под-

ïîðå 0,7 ì - V=5,4 ì3 в час и напор H=35 м. Более высоких параметров можно добиться, увеличив высоту подпора или длину разгонного трубопровода. Диаметр разгонной трубы увеличивать не рекомендуется. Параметры насоса в пределах 70% можно изменять с помощью регулировочного винта, установленного на разгонном клапане.

Следует учитывать, что параметры насоса в некоторой степени зависят от содержания в воде растворенных газов и взвеси органики.

Устройство и принцип действия насоса. Насос состоит из следующих основных элементов: разгонной трубы, корпуса, разгонного клапана, рабочего клапана, аккумулятора. Вода из ручья попадает в разгонную трубу и при определенной скорости закрывает разгонный клапан. Под давлением воды открывается рабочий клапан, и вода поступает в аккумулятор. При полной остановке воды в разгонной трубе рабо- чий клапан закрывается, а разгонный открывается. Цикл повторяется. Вода из аккумулятора под давлением сжатого в нем воздуха подается в водоразборную магистраль. Пульсации давления, возникающие из-за цикличности работы насоса, практически полностью исчезают в разборном трубопроводе.

Сборка насоса. На приведенных рисунках показаны: рис.1 - клапан; рис.2 - фланец; рис.3 - накладка; рис.4 - плита;

ðèñ.1

ðèñ.2

рис.5 - крышка; рис.6 - корпус бака; рис.7 - клапан-проклад- ка; рис.8 - труба напорная; рис.9 - фланец; рис.10 - переход; рис.11 - труба; рис.12 - планка; рис.13 - заглушка; рис.14 - прижим; рис.15 - седло; рис.16 - прокладка; рис.17 - клапан; рис.18 - накладка; рис.19 - коробка; рис.20 - сборочный чертеж, на котором номера позиций соответствуют номерам рисунков. Детали по рис.1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 вырезают из стального листа толщиной 5 мм одним из доступных способов (например, с помощью газового резака). Детали по рис.13, 15, 17, 18 размечают по развертке: проводят линию, от нее через каждые 10 мм проводят перпендикулярные линии, на которых, согласно развертке, делают отметки. Отметки соединяют между собой плавной линией, являющейся контуром детали. При разметке следует не забывать давать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ðèñ.3

 

 

ðèñ.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua

Электрик ¹4/2003