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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Überhitzungsanzeige des Kühlkörpers. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Amateurfunk-Technologien

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Auf Kühlkörpern sind leistungsstarke Transistoren der meisten Bauformen, beispielsweise Labornetzteile, Spannungswandler, 3H-Verstärker, verbaut. Unter schwierigen Betriebsbedingungen werden Transistorgehäuse auf eine Temperatur nahe dem kritischen Wert von 125 bis 150 °C erhitzt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit ihres thermischen und elektrischen Ausfalls. Dies kann verhindert werden, indem beispielsweise die Temperatur des Kühlkörpers (er erwärmt sich auf 80...100°C) mithilfe eines darauf installierten Sensors gesteuert wird, da es nicht immer möglich ist, einen solchen Sensor direkt auf Transistoren zu platzieren .

Eine der Optionen für die Anzeige der Überhitzung des Kühlkörpers ist in Abb. eines.

Kühlkörper-Übertemperaturanzeige

Als Temperatursensor werden Germaniumtransistoren verwendet – sie sind durch dünne Isolierdichtungen aus Glimmer oder Fluorkunststoff fest mit dem Kühlkörper verbunden. Im Stromkreis der Leuchtanzeige - LED HL1 - sind Transistoren enthalten. Der Strom durch die LED und die Transistoren begrenzt den Widerstand R2. Der Indikator wird von der Quelle des gesteuerten Knotens über den parametrischen Stabilisator R1VD1 mit Strom versorgt. Der Widerstandswert des Widerstands in Kiloohm wird nach der Formel R1 \u10d (UN - 8) / 50 berechnet. Wenn die Versorgungsspannung 0,5 V erreicht, muss der Widerstand mindestens 16 W betragen. Bei einer Spannung von weniger als XNUMX V ist es zulässig, die Stabilisatorteile auszuschließen.

Die LED beginnt merklich zu leuchten, wenn die Temperatur der Transistorgehäuse 70 °C überschreitet.

In einer anderen Version des Indikators (Abb. 2) wird der Transistor VT2 als Temperatursensor verwendet.

Kühlkörper-Übertemperaturanzeige

Am Transistor VT1 erfolgt der LED-Stromverstärker HL1. Der Trimmerwiderstand R4 passt die Empfindlichkeit des Geräts an. Der Widerstand R1 wird nach obiger Formel berechnet.

Wenn der entsprechende Optokoppler oder das optoelektronische Relais in Reihe mit der LED in dieser Anzeige geschaltet ist, ist es möglich, den gesteuerten Knoten im Notfall automatisch von der Stromquelle zu trennen.

Anzeigesensoren können beliebige Germaniumtransistoren der Serien MP25, MP26, MP40, GT402, GT403 sein. Anstelle des KT361B-Transistors ist jeder der Serien KT361, KT502, KT3107 geeignet. Zusätzlich zu der im Diagramm angegebenen LED kann KIPD21P-K verwendet werden. Die Zenerdiode D814V ist vollständig austauschbar durch D814B, D814G, D814D, KS510A. Trimmerwiderstand – jeder Typ mit einem Widerstand von 10 ... 15 kOhm, konstant – MLT, S2-23.

Autor: A.Butov, Dorf Kurba, Gebiet Jaroslawl

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