| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Светодиоды. История создания
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Схема устройства защиты от повышения напряжения сети

     
    Схема устройства защиты от повышения напряжения сети

    Различные "плановые отключения", аварии на подстанциях в наши дни стали таким же нормальным явлением как летний дождь. Но в отличие от летнего дождя они могут нанести значительно больший материальный ущерб. При различных авариях напряжение в сети может значительно подскочить, что приводит к повреждению бытовых электротехнических и электронных приборов.




    Система питания здесь необычная, - несмотря на гальваническую связь схемы с электросетью, напряжение питания схемы и реле формируется при помощи маломощного силового трансформатора. Такая схема выбрана потому что используемое электромагнитное реле имеет обмотку, потребляющую значительный ток. Такое реле сложно питать от бестрансформаторного источника на гасящем конденсаторе или резисторе. Трансформаторный источник, в этом случае, более надежен.

    Теперь о деталях. Силовой трансформатор используется готовый, малогабаритный на Ш-образном сердечнике - ALG 110-220V-6VX2-300mA. Это импортный трансформатор, сейчас такие трансформаторы очень доступны в продаже. К сожалению, цветовая маркировка выводов этих трансформаторов не всегда одинакова. Поэтому, сетевую обмотку лучше определить омметром, по наибольшему сопротивлению. Вторичная обмотка имеет отвод (получается две обмотки по 6V), он сделан проводом цвета, отличающегося от цвета выводов концов обмотки, поэтому, вторичное напряжение снимается с проводов одинакового цвета.

    Электромагнитное реле - автомобильное типа 3747, в пластмассовом корпусе. Это реле может коммутировать ток до 10-30А. Если это реле во включенном состоянии будет нагреваться (нагревается обмотка), то нужно последовательно с его обмоткой включить резистор сопротивлением 10-50 От (подобрать опытным путем, так чтобы реле уверенно срабатывало не грелось). Бывают некачественные реле с короткозамкнутыми витками, такие реле сильно греются и плохо срабатывают, их использовать нежелательно. Вообще, исправное реле 3747 имеет сопротивление обмотки около 80 От и должно уверенно срабатывать при напряжении на обмотке от 7-8 V (номинал 13,5V, максимум 18V).

    Выпрямительный мост на диодах КД209 можно выполнить на любых других выпрямительных диодах средней мощности. Пару диодов КД102 можно заменить одним диодом КД410 или КД411. Стабилитрон Д814А можно заменить другим аналогом, на напряжение 5-10V. Транзистор КТ315 можно заменить на КТ3102, КТ503, КТ603. Транзистор КТ814 можно заменить на КТ816.

    Микросхему К561ЛЕ5 можно заменить на К176ЛЕ5, К1561ЛЕ5. Микросхему К561ИЕ10 можно заменить любым другим двоичным КМОП-счетчиком, например, К561ИЕ20, К176ИЕ1, К176ИЕ2, К561ИЕ11. Конечно, схема включения счетчика, в этом случае, будет другой (согласно его цоколевке).

    Устройство смонтировано полуобъемным-полупечатным способом на печатной плате размерами 130x95 мм, предназначенной для совсем другого устройства. На плате закреплены основные детали, а большинство соединений выполнено тонкими монтажными проводниками.

    Налаживание. Для налаживания устройства потребуется автотрансформатор типа ЛАТР. С его помощью можно будет регулировать переменное напряжение, поступающее на устройство, еще потребуется вольтметр переменного тока (сойдет и мультиметр М-838 на пределе "ACV 750"). Прежде всего нужно задаться максимальной величиной сетевого напряжения. Обычно, аппаратура нормально функционирует при повышении напряжения до 240-250 V, поэтому и нужно выбрать 250V. Подайте нормальное напряжение 220V на схему от ЛАТРа, потом, подождите около минуты, и поднимайте напряжение до 250V. Резистор R2 нужно сначала установить в положение минимального сопротивления, а затем медленного его сопротивление увеличивать пока на выходе D1.2 не появится логическая единица или импульсы. Это и будет заданный порог.

    Если схема дополнена функцией контроля минимального напряжения (рис.2) нужно отрегулировать еще и сопротивление R15, так, чтобы, например, при опускании сетевого напряжения до 180V логическая единица появлялась на выходе D3.1.

    Если резистором R2 (или R15) не удается выставить нужный предел или сопротивление этого резистора получается очень малым (не желательно, чтобы оно было меньше 10 кОм), нужно изменить сопротивление R1 (или R12). Но, при указанном на схеме стабилитроне, это не должно потребоваться. Конечно, можно выбрать и другие пределы контроля.

    Назад Вперед

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Устройство для защиты от превышения напряжения в сети
  • Таймер с установкой времени
  • Суточный таймер на кварцевых будильниках
  • Схема инфракрасного узла управления
  • Схема бытового таймера
  • Автомат ограничитель работы устройства
  • Схема охранного устройства для квартиры

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение нескольких светодиодов


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Схема трехуровнего индикатора уровня жидкости


    Схема мощного трехканального автомобильного усилителя


    Схема сканирующего устройства УКВ-ЧМ приемника



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved