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Elektronische Sicherung. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Funkamateur-Designer

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Wie Sie wissen, gibt es viele verschiedene Stromquellen, die keinen Schutz vor Notstromüberlastungen bieten – das sind fast alle galvanische Zellen und Batterien, die meisten wiederaufladbaren Batterien und Batterien daraus, nach einfachster Schaltung aufgebaute Netzstromversorgungen usw. Nein seltener werden solche Quellen verwendet, um die Last über einen längeren Zeitraum ohne Aufsicht des Bedieners mit Strom zu versorgen.

Wenn es aus dem einen oder anderen Grund zu einem erheblichen Anstieg des von der Last verbrauchten Stroms kommt, führt dies natürlich zu einer Überhitzung einer solchen Quelle und ihrem Ausfall, manchmal mit sehr schwerwiegenden Folgen. Das unten beschriebene Gerät ist so konzipiert, dass es die Last automatisch von einer Gleichstromquelle trennt, wenn in ihrem Stromkreis eine Überlastung auftritt, und eine Lichtanzeige für einen Notfallzustand liefert. Dieses zweipolige Netzwerk wird wie eine Sicherung an die Plusleitung des Lastkreises angeschlossen.

Die elektronische Sicherung (Abb. 1) besteht aus einem leistungsstarken zusammengesetzten Schaltelement auf den Transistoren VT4VT3, einem Strommesswiderstand R2, einem Transistoranalogon des Dinistors VT1VT2 und einem Shunt-Transistor VT5.

Elektronische Sicherung

Beim Einschalten der Stromquelle wird der Verbundtransistor VT4VT3 durch den Strom geöffnet, der durch den Widerstand R1 und den Emitterübergang des Transistors VT4 fließt. Die restlichen Transistoren bleiben geschlossen. Der Verbraucher wird mit Nennspannung versorgt und durch ihn fließt Nennstrom.

Wenn eine Überlast auftritt, reicht der Spannungsabfall am Strommesswiderstand aus, um das Analogon des Dinistors zu öffnen. Anschließend öffnet der Transistor VT5 und überbrückt den Emitterübergang des Transistors VT4. Infolgedessen schließen die Transistoren VT4 und VT3 und trennen die Last von der Stromquelle. Der Laststrom nimmt stark ab, aber das Analogon des Dinistors bleibt offen.

Die Sicherung kann unbegrenzt in diesem Zustand bleiben. Durch die Last fließt ein Reststrom, der durch den Widerstandswert des Widerstands R1 bestimmt wird, d.h. zehnmal kleiner als der Nennstrom. Der Spannungsabfall am geschlossenen Transistor VT3 schaltet die HL1-LED „Alarm“ ein.

Um den Betrieb der Last im Nennmodus wieder aufzunehmen, nachdem die Ursache der Überlastung beseitigt wurde, ist es erforderlich, entweder die Stromquelle abzuschalten oder die Last für kurze Zeit abzuschalten.

Mit den im Diagramm angegebenen Nennwerten der Teile hat die Sicherung Folgendes Features:

  • Nennversorgungsspannung. UM 12
  • Nennlaststrom, A ...... 1
  • Betriebsstrom, A ...... 1,2
  • Restspannung am Verbraucher nach Auslösen der Sicherung, V......1,2
  • Spannungsabfall über der Sicherung im Nennmodus, mV......750

Der Vorteil dieser Sicherung im Vergleich zu der in [1] beschriebenen ist das zuverlässigere Schließen des Schaltelements (da die Spannung am offenen und gesättigten Transistor VT5 deutlich geringer ist als am offenen Thyristor VS1 in [1]. In Darüber hinaus ist der Spannungsabfall am Schaltelement der betrachteten Sicherung deutlich kleiner als der der verglichenen; dies wird durch die Verwendung von Transistoren unterschiedlicher Struktur darin erreicht [2].

Das Gerät lässt sich einfach auf einer Leiterplatte mit den Maßen 45x45 mm platzieren (Abb. 2). Am besten verwenden Sie den Transistor VT3, wie im Diagramm angegeben. Versuche, ihn durch andere leistungsstarke Transistoren zu ersetzen, führten zu einem Anstieg des Spannungsabfalls an der Sicherung.

Elektronische Sicherung

Die Sicherung muss in einer genau definierten Polarität an den geschützten Stromkreis angeschlossen werden. Dies erfordert eine entsprechende Kennzeichnung seiner Anschlüsse.

Literatur

  1. Esaulov N. Einstellbare elektronische Sicherung. – Radio, 1988, Nr. 5, S. 31,32.
  2. Golovatsky V. A. et al. Quellen der Sekundärstromversorgung. - M.: Radio und Kommunikation, 1990, S. 86.

Autor: O. Sidorovich, Lemberg, Ukraine

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