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Fuente de alimentación casera con protección contra cortocircuitos

 

Fuente de alimentación casera con protección contra cortocircuitosCasi todos los radioaficionados principiantes buscan al comienzo de su trabajo diseñar una fuente de alimentación de red, para que luego pueda usarse para alimentar varios dispositivos experimentales. Y, por supuesto, me gustaría que esta fuente de alimentación "informe" sobre el peligro de falla de los nodos individuales en caso de errores de instalación o mal funcionamiento.

Hasta la fecha, hay muchos esquemas, incluso con una indicación de un cortocircuito en la salida. En la mayoría de los casos, dicho indicador suele ser una lámpara incandescente incluida en el espacio de carga. Pero con esta inclusión, aumentamos la resistencia de entrada de la fuente de energía o, más simplemente, limitamos la corriente, que en la mayoría de los casos, por supuesto, es aceptable, pero no del todo deseable.

El circuito que se muestra en la Fig. 1 no solo señala un cortocircuito, absolutamente sin afectar la impedancia de salida del dispositivo, sino que también desconecta automáticamente la carga cuando la salida está en corto. Además, el LED HL1 recuerda que el dispositivo está enchufado y HL2 se ilumina cuando se funde el fusible FU1, lo que indica la necesidad de reemplazarlo.

Diagrama del circuito de la fuente de alimentación de protección contra cortocircuitos

Diagrama del circuito eléctrico de una fuente de alimentación propia con protección contra cortocircuitos.


Considere el trabajo de una fuente de alimentación casera. La tensión alterna eliminada del devanado secundario T1 es rectificada por los diodos VD1 ... VD4, ensamblados de acuerdo con el circuito del puente. Los condensadores C1 y C2 evitan la penetración del ruido de alta frecuencia en la red, y el condensador de óxido C3 suaviza la ondulación del voltaje suministrado a la entrada del estabilizador de compensación, ensamblado en VD6, VT2, VT3 y proporciona un voltaje estable de 9 V.

El voltaje de estabilización puede cambiarse seleccionando el diodo Zener VD6, por ejemplo, en KS156A será 5 V, en D814A - 6 V, en DV14B - V V, en DV14G -10 V, en DV14D -12 V. Si lo desea, el voltaje de salida puede ajustarse, para esto, entre el ánodo y el cátodo VD6 se incluye una resistencia variable con una resistencia de 3-5 kOhm, y la base VT2 está conectada al motor de esta resistencia.


Considere la operación de un dispositivo de protección. unidad de potencia. El nodo de protección contra cortocircuitos en la carga consta de un transistor pnp de germanio VT1, un relé electromagnético K1, una resistencia R3 y un diodo VD5. Este último en este caso realiza la función de un estabilizador que soporta, sobre la base de VT1, un voltaje constante de aproximadamente 0.6 - 0.7 V en relación con el total.

En el modo normal de funcionamiento del estabilizador, el transistor de la unidad de protección está cerrado de manera confiable, ya que el voltaje en su base con respecto al emisor es negativo. Cuando se produce un cortocircuito, el emisor VT1, como el emisor del VT3 regulador, está conectado al cable rectificador negativo común.

En otras palabras, el voltaje en su base con respecto al emisor se vuelve positivo, como resultado de lo cual VT1 se abre, K1 se dispara y desconecta la carga con sus contactos, el LED HL3 se ilumina. Después de eliminar el cortocircuito, el voltaje de polarización en la unión del emisor VT1 vuelve a ser negativo y se cierra, el relé K1 se desenergiza y conecta la carga a la salida del estabilizador.


Detalles para la fabricación de una fuente de alimentación. Cualquier relé electromagnético con el voltaje de conmutación más bajo posible. En cualquier caso, se debe cumplir una condición indispensable: el devanado secundario T1 debe emitir un voltaje igual a la suma de los voltajes de estabilización y operación del relé, es decir, si el voltaje de estabilización, como en este caso, 9 V, y USi el relé es de 6 V, el devanado secundario debe ser de al menos 15 V, pero también no debe exceder el transistor permitido en el colector-emisor. El autor usó TVK-110L2 como un T1 en un prototipo.La placa de circuito del dispositivo se muestra en la Fig.2.

Fuente de alimentación placa de circuito

Fuente de alimentación placa de circuito

Prus S.V.

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