بار AC روی نشانگر طرح های نشانگرهای مصرف برق ساده (K176LA7)

نمودارهای شماتیک نشانگرهای ساده وجود شبکه 220 ولت روی LED ها، لامپ های نشانگر نئون قدیمی را با LED ها جایگزین می کنیم. در تجهیزات الکتریکی، لامپ های نشانگر نئون به طور گسترده ای برای نشان دادن روشن بودن تجهیزات استفاده می شود.

در بیشتر موارد، مدار مانند شکل 1 است. یعنی یک لامپ نئون از طریق یک مقاومت با مقاومت 150-200 کیلویی به یک شبکه جریان متناوب متصل می شود. آستانه خرابی لامپ نئون زیر 220 ولت است، بنابراین به راحتی می شکند و می درخشد. و مقاومت جریان عبوری از آن را محدود می کند تا از جریان اضافی منفجر نشود.

لامپ‌های نئونی با مقاومت‌های محدودکننده جریان داخلی نیز وجود دارند؛ در چنین مدارهایی به نظر می‌رسد که لامپ نئون بدون مقاومت به شبکه متصل است. در واقع مقاومت در پایه خود یا در سیم سربی خود پنهان شده است.

عیب لامپ های نشانگر نئون درخشندگی ضعیف و فقط رنگ صورتی آنها و شیشه ای بودن آنهاست. به علاوه، لامپ‌های نئون در حال حاضر کمتر از ال‌ای‌دی‌ها به فروش می‌رسند. واضح است که وسوسه ایجاد یک نشانگر قدرت مشابه وجود دارد، اما در یک LED، به خصوص که LED ها در رنگ های مختلف هستند و بسیار روشن تر از "نئون" هستند و شیشه ای وجود ندارد.

اما، LED یک دستگاه کم ولتاژ است. ولتاژ فوروارد معمولاً بیش از 3 ولت نیست و ولتاژ معکوس نیز بسیار پایین است. حتی اگر یک لامپ نئون را با LED جایگزین کنید، به دلیل ولتاژ معکوس بیش از حد در نیمه موج منفی ولتاژ برق، از کار می افتد.

برنج. 1. نمودار معمولی برای اتصال لامپ نئون به شبکه 220 ولت.

با این حال، LED های دو ترمینال دو رنگ وجود دارد. محفظه چنین ال ای دی حاوی دو ال ای دی چند رنگ است که به صورت موازی پشت به پشت متصل شده اند. چنین LED را می توان تقریباً به همان روشی که یک لامپ نئون وصل کرد (شکل 2)، فقط یک مقاومت با مقاومت کمتر را انتخاب کرد، زیرا برای روشنایی خوب جریان بیشتری باید از طریق LED عبور کند تا از طریق یک لامپ نئون.

برنج. 2. نمودار نشانگر شبکه 220 ولت روی LED دو رنگ.

در این مدار، نیمی از LED دو رنگ HL1 روی یک نیم موج و دومی روی نیم موج دیگر ولتاژ شبکه کار می کند. در نتیجه، ولتاژ معکوس در LED از ولتاژ جلو بیشتر نمی شود. تنها ایراد آن رنگ است. او زرد است. از آنجا که معمولا دو رنگ وجود دارد - قرمز و سبز، اما آنها تقریبا به طور همزمان می سوزند، بنابراین از نظر بصری مانند زرد به نظر می رسد.

برنج. 3. نمودار نشانگر شبکه 220 ولت با استفاده از ال ای دی دو رنگ و خازن.

شکل های 4 و 5 مدار یک نشانگر روشن شدن برق را روی دو LED متصل پشت به پشت نشان می دهند. این تقریباً همان چیزی است که در شکل. 3 و 4، اما LED ها برای هر نیم چرخه ولتاژ برق مجزا هستند. LED ها می توانند هم رنگ یا متفاوت باشند.

برنج. 4. مدار نشانگر شبکه 220 ولت با دو ال ای دی.

برنج. 5. نمودار نشانگر شبکه 220 ولت با دو ال ای دی و یک خازن.

اما، اگر فقط به یک LED نیاز دارید، دومی را می توان با یک دیود معمولی، به عنوان مثال، 1N4148 جایگزین کرد (شکل 6 و 7). و این که این LED برای ولتاژ شبکه طراحی نشده است، اشکالی ندارد. زیرا ولتاژ معکوس در آن از ولتاژ جلو LED تجاوز نخواهد کرد.

برنج. 6. مدار نشانگر شبکه 220 ولت با LED و دیود.

برنج. 2. نمودار نشانگر شبکه 220 ولت با یک LED و یک خازن.

در مدارها، ال ای دی های دو رنگ از نوع L-53SRGW و ال ای دی های تک رنگ از نوع AL307 تست شدند. البته می توانید از هر LED نشانگر مشابه دیگری استفاده کنید. مقاومت ها و خازن ها نیز می توانند اندازه های دیگری داشته باشند - همه اینها بستگی به میزان جریان لازم برای عبور از LED دارد.

Andronov V. RK-2017-02.

جستجوی کلید یا سوکت چراغ در تاریکی تجربه خوشایندی نیست. کلیدهای روشنایی خانگی مجهز به نشانگرهایی که موقعیت آنها را مشخص می کند در فروش ظاهر شده اند. با بهبود اندکی مدار، چنین نشانگر را می توان به نشانگر اتصال بار تبدیل کرد.
نشانگر اتصال بار (LOI) دستگاهی است که در پریز تعبیه شده است و وجود تماس بین دوشاخه برق وارد شده از هر وسیله خانگی و پریز را نشان می دهد. اگر دستگاه های متصل نشانگر شبکه خود را نداشته باشند، نشانگر بسیار راحت است. IPN همچنین برای محصولات رادیو الکترونیکی که نشانگرهای قدرت آنها در مدار برق ثانویه قرار دارد مفید است، زیرا به شما امکان می دهد مدارهای ورودی آنها را بررسی کنید.
IPN شامل موارد زیر است:
- سنسور جریان بار روی دیودهای VD2...VD6;
- فیلتر L شکل R1-C1؛
- ترانزیستور اثر میدان VT1 را روشن کنید.
- واحد نمایش بر روی عناصر VD9، VD10، R2، HL1.
اگر باری به سوکت XS1 متصل نباشد، جریانی از دیودهای VD1...VD6 عبور نمی کند، خازن ذخیره سازی C1 تخلیه می شود و ترانزیستور اثر میدان VT1 بسته می شود. جریان تخلیه VT1 صفر است، نشانگر HL1 روشن نمی شود.

هنگامی که یک بار به سوکت XS1 متصل می شود، جریان بار از طریق دیود پشت سر هم VD1 و زنجیره دیودهای VD2...VD6 جریان می یابد. نیمه امواج منفی ولتاژ شبکه از VD1 عبور می کند. و مثبت - از طریق VD2... .VD6. افت ولتاژ در دیودهای VD2...VD6 از طریق مقاومت R1 به خازن ذخیره سازی C1 تغذیه می شود و آن را تا مقداری بیش از ولتاژ قطع ترانزیستور اثر میدان VT1 شارژ می کند. ترانزیستور VT1 باز می شود و جریان از طریق کانال تخلیه منبع، مقاومت R2، LED HL1 و دیود VD9 جریان می یابد. LED HL1 به شدت روشن می شود و نشان می دهد که بار وصل شده است. مقاومت R2 محدود کننده جریان است، دیود VD9 جریان جریان را از طریق بار در طول نیم چرخه های معکوس ولتاژ شبکه ممنوع می کند. دیود VD10 از HL1 در برابر ولتاژ معکوس محافظت می کند.
لازم به ذکر است که افت ولتاژ رو به جلو در دیودهای VD2.. VD6 بستگی به توان بار متصل به سوکت XS1 دارد و با کاهش توان بار نیز کاهش می یابد. بنابراین، برای اینکه نشانگر حتی به بارهای کم توان (کمتر از 1 وات) "واکنش" نشان دهد، یک ترانزیستور اثر میدانی KP504A در مدار IPN استفاده می شود. حداکثر ولتاژ منبع تخلیه 240 ولت است و اجازه می دهد تا جریان سوئیچینگ در مدار تخلیه تا 0.25 A. ولتاژ کنترل (0 ... 10 ولت) نسبتاً به دروازه اعمال شود.
منبع ترانزیستور KP504A دارای ولتاژ قطع +0.6 ولت است. حداکثر توان بار متصل شده توسط حداکثر جریان رو به جلو دیودهای VD1...VD6 (1.7 A) تعیین می شود و نباید از 500...700 وات تجاوز کند. .
مدار از مقاومت های نوع OMLT استفاده می کند. خازن C1 اکسیدی، نوع K50-35 یا خارجی ساخته شده با ولتاژ کاری حداقل 16 ولت است. دیودهای VD1...VD6 از نوع KD226V هستند. KD226G. KD226D. دیودهای VD9، VD10 را می توان با KD105B، KD102A یا سایر مینیاتوری با ولتاژ معکوس مجاز حداقل 200 ولت جایگزین کرد. فیوز FU1 سرامیکی، مینیاتوری است. در سر فیوز نگهدارنده نوع DPB نصب می شود و به همراه LED HL1 در پنل جلویی (بالایی) سوکت قرار می گیرد. اگر فیوزهای لحیم شده به برد مدار چاپی دارید، می توانید بدون نگهدارنده فیوز این کار را انجام دهید. HL1 LED - تقریباً هر LED ولتاژ پایین با جریان عملیاتی تا 20 میلی آمپر. برای افزایش روشنایی درخشش، توصیه می شود از LED های با روشنایی بالا به عنوان HL1 استفاده کنید، به عنوان مثال، ARL-5213PGC (سبز). ARL-3214UWC (سفید). ARL-3214UBC (آبی). اگر با برخی از انواع LED ها، هنگامی که VT1 بسته است، نور پس زمینه کمی از LED مشاهده می شود، LED باید با یک مقاومت با مقاومت 3 ... 8.2 کیلو اهم دور زد.
هنگام نصب منبع تغذیه در پریز، سیم های شبکه آلومینیومی متناسب با پایانه های پریز از آنها جدا شده و از طریق آداپتورهای نصب به ورودی منبع تغذیه متصل می شوند. تمام اجزای IPN به جز HL1 و FU1 روی یک برد قرار دارند که ابعاد آن بر اساس ابعاد داخلی سوکت تعیین می شود.

A. OZNOBIKHIN، ایرکوتسک.

مدار اول ساده ترین نشانگر جریان است؛ می توان از آن در شارژرهایی که آمپرمتر ندارند استفاده کرد. طرح دیگری برای نشان دادن گسسته جریان مصرف شده توسط باری که بر روی شبکه جریان متناوب کار می کند در نظر گرفته شده است. علامت گذاری در آن با استفاده از سه LED رخ می دهد، که نشان می دهد مصرف جریان از مقادیر تنظیم شده سوئیچینگ فراتر رفته است.


نشانگر جریان ساده

این دستگاه از دو دیود متصل شده در جهت جلو به عنوان سنسور جریان استفاده می کند. افت ولتاژ در آنها برای روشن شدن نشانگر LED کافی است. یک مقاومت به صورت سری به LED متصل می شود که مقدار آن باید به گونه ای انتخاب شود که در مقادیر حداکثر جریان بار، جریان عبوری از LED از مقدار مجاز تجاوز نکند. حداکثر جریان رو به جلو دیودها باید حداقل دو برابر حداکثر جریان بار باشد. هر LED انجام خواهد داد.

نشانگر جریان برق LED

طراحی رادیویی آماتور به دلیل ابعاد کوچک، مصرف برق کم و اتلاف توان کم در مدار 220 ولت AC، به راحتی در یک نوار برق خانگی استاندارد، سیم اتصال یا قطع کننده مدار قرار می گیرد. نشانگر به شما امکان می دهد نه تنها وجود جریان اضافی را ردیابی کنید، بلکه به سرعت خرابی سیم پیچ های موتور الکتریکی یا افزایش بار مکانیکی روی ابزار برقی را نیز ثبت کنید.

سنسور جریان بر روی رله‌های نی خانگی K1 - K3 ساخته شده است که سیم‌پیچ‌های آن تعداد چرخش‌های متفاوتی دارند، بنابراین، تماس‌های سوئیچ‌های نی با درجه‌های مختلف جریان جریان فعال می‌شوند. در این مدار سیم پیچ رله اول بیشترین تعداد دور را دارد، بنابراین کنتاکت های K1.1 قبل از سایر کنتاکت ها بسته می شوند. هنگامی که بار جریانی بین 2 تا 4 آمپر مصرف می کند، فقط LED HL1 روشن می شود. هنگامی که K1.1 بسته است، اما کنتاکت های دیگر سوئیچ های نی باز هستند، جریان منبع تغذیه برای LED HL1 از طریق زنجیره های دیود VD9 - VD12 و VD13 - VD16 جریان می یابد. هنگامی که پارامتر کنترل شده بیش از 4 A افزایش یابد، کنتاکت های سوئیچ نی K2.1 شروع به کار کرده و HL2 دیگری روشن می شود. سیم پیچ اتصال کوتاه دارای حداقل تعداد چرخش است، بنابراین کنتاکت های K3.1 بسته می شوند. چه زمانی مندر بار بیش از 8 آمپر.

از آنجایی که سیم پیچ های رله های نی خانگی دارای تعداد دور کمی هستند، عملاً سیم پیچ ها گرم نمی شوند. واحد نشانگر جریان LED برق را از منبع تغذیه بدون ترانسفورماتور ساخته شده از خازن C1، مقاومت های محدود کننده جریان R1، R2 و یکسو کننده پل VD1 -VD4 دریافت می کند. ظرفیت C2 موج های ولتاژ یکسو شده را صاف می کند.

کلاف های سوئیچ نی از سیم سیم پیچی به قطر 0.82 میلی متر در یک ردیف ساخته شده اند. برای آسیب نرسیدن به بدنه شیشه ای کلید نی، بهتر است پیچ های سیم پیچ را روی قسمت صاف مته فولادی به قطر 3.2 میلی متر بپیچید. فاصله بین پیچ ها 0.5 میلی متر است. سیم پیچ رله K1 - 11 دور، K2 - 6 دور، K3 - فقط 4 دور. جریان تحریک تماسی نه تنها به تعداد چرخش‌ها، بلکه به نوع خاص سوئیچ نی و محل قرارگیری سیم‌پیچ روی سیلندر نیز بستگی دارد؛ هنگامی که سیم‌پیچ در مرکز بدنه سوئیچ نی قرار دارد، حساسیت بهترین است. .

با تغییر تعداد دور سیم پیچ، می توانید مقادیر دیگری را برای نشان دادن جریان بارهای متصل که در آن LED ها روشن می شوند، انتخاب کنید. برای یک اصلاح کوچک، می توانید موقعیت سیم پیچ را روی بدنه سوئیچ نی تغییر دهید. پس از تنظیم، کویل ها با قطره های چسب پلیمری ثابت می شوند.

نشانگر جریان و قدرت با 4 LED

طرح رادیویی آماتور پیشنهادی برای نشان دادن نور مصرف جریان (و توان) توسط بار متصل به شبکه 220 ولت AC مناسب است. دستگاه به قطع در یکی از سیم های شبکه متصل است. ویژگی های طراحی عدم وجود منبع تغذیه و ایزوله گالوانیکی است. این امر با استفاده از یک ترانسفورماتور روشن و جریان به دست آمد.

مدار نشانگر جریان شامل ترانسفورماتور T1، دو یکسو کننده نیمه موج روی VD1 و VD2 با خازن های صاف کننده C1 و C2 می باشد. LED های HL1 و HL4 به یکسو کننده اول و HL2 و HL3 به یکسو کننده دوم متصل می شوند. مقاومت های تریمر R1 - R3 به موازات HL2 - HL4 نصب می شوند. با استفاده از آنها می توانید جریان خروجی یکسو کننده را تنظیم کنید که در آن LED های خاصی شروع به روشن شدن می کنند.

هنگامی که جریان بار از سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور جریان T1 عبور می کند، یک ولتاژ متناوب در سیم پیچ ثانویه ظاهر می شود که توسط یکسو کننده ها اصلاح می شود. نشانگر طوری تنظیم می شود که وقتی جریان بار کمتر از 0.5 A است، ولتاژ خروجی یکسو کننده ها برای روشن شدن LED ها کافی نیست. اگر جریان از این سطح فراتر رود، LED HL1 (قرمز) شروع به درخشش ضعیف، اما کاملاً محسوس می کند. با افزایش جریان بار، جریان خروجی یکسو کننده نیز افزایش می یابد. اگر جریان بار به سطح 2 A برسد، LED HL2 (سبز) روشن می شود، اگر جریان بالاتر از 3 A باشد - HL3 (آبی) و اگر جریان بیشتر از 4 A باشد، LED HL4 سفید روشن می شود. روشن شدن آزمایشات خانگی نشان داده است که دستگاه تا جریان بار 12 آمپر کار می کند، این برای نیازهای خانگی کاملاً کافی است، در حالی که جریان عبوری از LED ها بیش از 15-18 میلی آمپر نیست.

تمام اجزای رادیویی، به جز ترانسفورماتور جریان، بر روی یک برد مدار چاپی ساخته شده از فایبرگلاس نصب می شوند که نقشه آن در شکل بالا نشان داده شده است. مدار نشانگر فقط از تراش‌کننده‌های SPZ-19، خازن‌های اکسیدی، هر دیود یکسوکننده کم‌مصرف و LED‌های با روشنایی بالا استفاده می‌کند.

ترانسفورماتور جریان با دستان شما از یک ترانسفورماتور گام به گام از یک منبع برق با اندازه کوچک (120/12 ولت، 200 میلی آمپر) ساخته شده است. مقاومت فعال سیم پیچ اولیه 200 اهم است. سیم پیچ های ترانسفورماتور در بخش های مختلف پیچیده می شوند. برای پارامترهای مدار فوق، تعداد دور سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور سه است، سیم باید به خوبی عایق شده و برای ولتاژ و جریان اصلی مصرف شده توسط بار طراحی شود. برای ساخت ترانسفورماتور، می توانید از هر ترانسفورماتور کم مصرف سریالی مانند TP-121، TP-112 استفاده کنید.

برای کالیبره کردن مقیاس، می توانید از یک آمپرمتر AC و یک ترانسفورماتور کاهنده با ولتاژ سیم پیچ ثانویه 5-6 ولت و جریان تا چند آمپر استفاده کنید. با تغییر مقدار مقاومت بار، جریان مورد نیاز تنظیم شده و با استفاده از مقاومت های پیرایش، LED مربوطه روشن می شود.

عملکرد صحیح باتری خودرو، کلید عمر طولانی و عملکرد ایمن آن است. نظارت بر حالت شارژ و دشارژ باتری، انجام اقدامات به موقع و همچنین نظارت بر عملکرد صحیح ژنراتور، استارت و سیم کشی برق خودرو را ممکن می سازد.

این نشانگر افت ولتاژ را در هادی که ترمینال منفی باتری را به زمین خودرو متصل می کند نظارت می کند. این هادی به یک پل اندازه گیری مقاومتی کلاسیک R1-R5 متصل است که امکان حذف سیگنال های قطبیت های مختلف از آن و تقویت آنها را با استفاده از تقویت کننده عملیاتی با منبع تغذیه تک قطبی فراهم می کند. دیودهای VD1-VD4 به مدار سیستم‌عامل منفی op-amp DA1 متصل می‌شوند که محدودیت‌های جریان اندازه‌گیری شده را افزایش می‌دهند و امکان اندازه‌گیری حتی مصرف جریان توسط استارت را هنگام راه‌اندازی موتور خودرو فراهم می‌کنند.

ابزار ضبط، هر میلی‌متر مغناطیسی با مقیاسی با صفر در وسط است، برای مثال M733 با جریان انحراف کامل سوزنی 50 میکروآمپر. در مقیاس، راحت‌تر است که سه علامت را به طور مساوی در سمت راست و چپ صفر قرار دهید: 5 A، 50 A و 500 A. نشانگر توسط یک تثبیت‌کننده ولتاژ پارامتری 6.6 ولت تغذیه می‌شود. ترمینال سمت راست مقاومت R5 سمت چپ است. به طور دائم به ترمینال منفی باتری متصل است.

برای کالیبره کردن ترازو، ابتدا برق مستقیماً از باتری تامین می شود و سوزن میکروآمپرمتر با استفاده از مقاومت صاف کننده R4 روی صفر تنظیم می شود. سپس در حالی که کلید احتراق خاموش است، ترمینال مثبت باتری را از طریق یک مقاومت قدرتمند (حدود 60 وات) با مقدار اسمی 2.4 اهم متصل به بدنه خودرو و مقاومت تریمر R7 وصل می کنیم، سوزن آمپرمتر را روی 5 تنظیم می کنیم. الف- پس از کالیبراسیون، ترمینال مثبت منبع تغذیه نشانگر را به ترمینال مثبت خودروی شبکه آنبرد متصل کنید.

جستجوی کلید یا سوکت چراغ در تاریکی تجربه خوشایندی نیست. وقتی یک نشانگر درخشان را در تاریکی می بینید و روی آن تمرکز می کنید بسیار لذت بخش تر است. مخصوصاً تجهیز سوکت هایی با چنین نشانگر مفید است که دستگاه هایی که نشانگر برق و فیوز ندارند از آنها تغذیه می شوند. من یک نسخه بهبود یافته از دستگاه را ارائه می دهم که مجهز به نشانگر سوختن فیوز است.

هنگامی که هیچ تماسی بین دوشاخه بار متصل و پریز وجود نداشته باشد، نشانگر روشن نمی شود و نشان می دهد که "برداشتن نیرو" از بار وجود ندارد. هنگامی که بار در حال گرفتن برق است، LED آبی روشن می شود و زمانی که بار در حال مصرف انرژی بیش از حد است، فیوز می پرد و LED قرمز چشمک می زند.

نشانگر اتصال بار (LOI) شامل (شکل 1) است:

  • فیوز FU1 با نشانگر سوخته روی عناصر VD1، VD2، R1، HL1، C1؛
  • مدار بای پس برق در دیود VD6؛
  • سنسور جریان بار روی دیودهای VD4، VD5 و آشکارساز VD7، R2، C2؛
  • ترانزیستور اثر میدان VT1 را روشن کنید.
  • واحد نمایش بر روی عناصر VD8، HL2، R4، R3، VD3.

هنگامی که فیوز FU1 منفجر می شود، اگر بار به سوکت XS1 متصل شود، جریان از طریق عناصر نشانگر سوخته که قبلاً با مقاومت صفر فیوز قطع شده بودند، جریان می یابد. دیود یکسو کننده VD1 فقط منفی عبور می کند

نیمه امواج ولتاژ شبکه، که از طریق مقاومت محدود کننده جریان R1 به خازن ذخیره سازی C1 و بار متصل به موازات آن - LED چشمک زن HL1 جریان می یابد. VD1 از HL1 در برابر ولتاژ معکوس محافظت می کند و دیود زنر VD2 از HL1 در برابر اضافه بار جریان مستقیم محافظت می کند.

هنگامی که هیچ باری به سوکت XS1 متصل نیست، جریانی از دیودهای VD4.VD6 عبور نمی کند، خازن ذخیره سازی C2 تخلیه می شود و ترانزیستور اثر میدان VT1 بسته می شود.

مقاومت کانال (تخلیه منبع) بسیار بالا است و نشانگر HL2 روشن نمی شود.

هنگامی که یک بار به سوکت XS1 متصل می شود، جریان بار از طریق دیود پشت سر هم VD6 و زنجیره دیودهای VD4، VD5 جریان می یابد. نیمه موج های منفی ولتاژ شبکه از سیم شبکه پایین در نمودار از VD6 و نیم موج های مثبت از طریق VD4 و VD5 عبور می کنند.

افت ولتاژ رو به جلو در دیودهای VD4 و VD5 از طریق مقاومت R2 و دیود VD7 به C2 عرضه می شود و آن را تا مقداری بیش از ولتاژ قطع (+0.6 V) ترانزیستور اثر میدان VT1 شارژ می کند. ترانزیستور VT1 باز می شود و جریان از کانال آن، VD8، HL2، R4 به صورت موازی متصل می شود و سپس جریان از طریق R3 و VD3 می گذرد. LED HL2 به شدت روشن می شود و نشان می دهد که بار وصل شده است. مقاومت R3 محدود کننده جریان است، دیود VD3 جریان جریان را در نیم چرخه های معکوس ولتاژ شبکه ممنوع می کند. مقاومت R4 نور پس زمینه HL2 را هنگامی که VT1 بسته است حذف می کند و در صورت لزوم در محدوده 3 تا 8.2 کیلو اهم انتخاب می شود.

افت ولتاژ رو به جلو در سنسور جریان (VD4، VD5) به قدرت بار متصل بستگی دارد. برای اینکه نشانگر حتی به دستگاه های کم توان (کمتر از 1 وات) "واکنش" نشان دهد، یک ترانزیستور اثر میدان نسبتا کمیاب در مدار استفاده می شود. KP504A. دارای حداکثر ولتاژ منبع تخلیه 240 ولت است و اجازه می دهد تا جریان سوئیچ در مدار تخلیه تا 0.25 A. ولتاژ کنترل در دروازه نسبت به منبع از 0 تا 10 ولت است. ولتاژ قطع. KP504A +0.6 V است. حداکثر توان بار متصل به سوکت XS1 توسط حداکثر جریان رو به جلو دیودهای VD4.VD6 (1.7 A) تعیین می شود و نباید از 500.700 وات تجاوز کند.

مدار از مقاومت های نوع OMLT استفاده می کند. خازن C1 از نوع K50-35 یا خارجی ساخته شده با ولتاژ کاری حداقل 16 ولت، C2 KM است. دیودهای VD1، VD3، VD8 - KD105B، KD102A یا سایر مینیاتوری با ولتاژ معکوس مجاز حداقل 200 ولت، VD4.VD6 - KD226V، KD226G، KD226D، VD7 - ژرمانیوم. D2 یا. D9 با هر حرفی. دیود زنر VD2 کم مصرف است، با ولتاژ تثبیت کننده 3.9 ... 5.6 ولت، به عنوان مثال، KS139، KS147A، KS447A، KS156A. LED HL1 را می توان با یک MSD قرمز 5 میلی متری ARL-5013URC-B یا یک LED غیر چشمک زن با روشنایی بالا، به عنوان مثال، یک ARL-5213UYC زرد جایگزین کرد. در مورد دوم، خازن C1 را می توان حذف کرد. LED HL2 را می توان با هر رنگ سبز کم ولتاژ (ARL-5213PGC)، سفید (ARL-3214UWC) یا آبی (ARL-3214UBC) ترجیحا با روشنایی افزایش یافته جایگزین کرد.

تقریباً تمام عناصر دستگاه بر روی یک برد مدار چاپی قرار می گیرند که نقشه آن در شکل 2 نشان داده شده است. برد در یک پریز شبکه یا در یک آداپتور-شکاف ("تی") ساخته شده است که مستقیماً به پریز وصل شده است. امکان قرار دادن آن در محفظه بلوک سوکت در انتهای بند ناف - "حمل" وجود دارد. فیوز FU1 برای جریان. برای - سرامیک، مینیاتوری. در نگهدارنده فیوز نوع سر نصب می شود. DPB را روی پانل جلویی سوکت قرار دهید تا با درج دوشاخه ها تداخل نداشته باشد. هنگام نصب نشانگر در سوکت، سیم‌های شبکه که به کنتاکت‌های سوکت نزدیک می‌شوند به دقت جدا شده و از طریق بلوک‌های گیره ترمینال به برد متصل می‌شوند.

نشانگر بار
A. LATAY CO، Dnepropetrovsk، اوکراین
گاهی اوقات مصرف کننده انرژی الکتریکی و کلید آن در اتاق های مختلف نصب می شود. در چنین مواردی، توصیه می شود با تجهیز سوئیچ به یک نشانگر اضافی، کنترل بصری وضعیت روشن شدن مصرف کننده را داشته باشید. نویسنده این مقاله طراحی نسبتاً ساده چنین شاخصی را توصیف می کند و در عین حال رویکرد شایسته ای را برای انتخاب عناصر آن نشان می دهد. ویراستاران امیدوارند که این سمت از مقاله برای بسیاری از خوانندگان مفید باشد.
سوئیچ های ترکیب شده در یک محفظه با نشانگر وجود ولتاژ شبکه به طور گسترده ای شناخته شده است. با این حال ، این رویکرد عملکرد عادی مصرف کننده را تضمین نمی کند ، زیرا در واقع فقط وجود ولتاژ در "خروجی" سوئیچ کنترل می شود. برای اطمینان از رسیدن ولتاژ به مصرف کننده، سیم های اضافی مورد نیاز است. هنگام نصب سیم کشی جدید تهیه آنها آسان است، اما هنگام ارتقاء سیم کشی موجود، این می تواند مشکلات قابل توجهی ایجاد کند.
در برخی موارد، نشانگرهایی که به جریان کشیده شده توسط بار واکنش نشان می‌دهند، آموزنده‌تر و نصب آسان‌تر هستند. آنها به صورت سری با سوئیچ و بار متصل می شوند. هیچ سیم کشی اضافی مورد نیاز نیست. نمونه ای از چنین راه حلی، اندیکاتور پیشنهادی در. تعداد کم قطعات استفاده شده به آن اجازه می دهد تا در محفظه یک سوئیچ استاندارد قرار گیرد. با افزودن چند جزئیات بیشتر به این نشانگر، ما موفق شدیم عملکردهای آن را گسترش دهیم و دستگاه را راحت تر کنیم.
در شکل شکل 1 نمودار نشانگر اصلاح شده را نشان می دهد. هنگامی که کلید SA1 باز است، یک جریان ضعیف (تقریبا 9 میلی آمپر) به طور مداوم در مدار لامپ EL1 جریان می یابد که توسط ظرفیت خازن C1 محدود می شود. در این جریان، رشته لامپ سرد می ماند و کریستال LED HL1 می درخشد. مصرف برق در این ایالت بسیار کم است. هنگامی که سوئیچ SA1 بسته است، نشانگر همانطور که در توضیح داده شده کار می کند، رنگ LED به قرمز تغییر می کند.
نور پس زمینه ثابت استفاده از سوئیچ را در تاریکی آسان تر می کند. اگر مدار قطع شود، مثلاً به دلیل فرسودگی لامپ، LED در هر موقعیتی خاموش می ماند.
سوئیچ SA1. این به شما امکان می دهد تا به سرعت، حتی قبل از نیاز به روشن کردن روشنایی، یک لامپ سوخته را جایگزین کنید یا سیم های شکسته را تعمیر کنید.
دیودهای VD1-VD3 به عنوان مبدل جریان بار به ولتاژ مورد نیاز برای LED عمل می کنند. در حالت ایده آل، ولتاژ حذف شده از آنها به قدرت بار بستگی ندارد، حداقل در رایج ترین محدوده 15 ... 200 وات. برای انتخاب صحیح، ویژگی‌های جریان-ولتاژ برخی از دیودها و پل‌های دیودی با اندازه کوچک به صورت تجربی اندازه‌گیری شد (پایانه‌های مثبت و منفی پل‌ها در طول اندازه‌گیری‌ها به یکدیگر متصل شدند).
ولتاژ در حالت حرارتی حالت پایدار پس از گرم کردن دیود آزمایشی با جریان جاری اندازه‌گیری شد. واقعیت این است که با افزایش دمای کریستال، افت ولتاژ در محل اتصال pn دیود کاهش می یابد، که تا حدودی افزایش افت ولتاژ متناسب با جریان در مقاومت اهمی مواد نیمه هادی را جبران می کند. با توجه به این اثر، صاف ترین وابستگی ولتاژ به جریان در دیودهای پرقدرت با اندازه کوچک (1N4007، 1N5817) مشاهده می شود که تا دمای بالاتر گرم می شوند. این توسط نمودارهای ثبت شده تجربی نشان داده شده در شکل تایید می شود. 2.
لازم است تعداد زیادی دیود متصل به سری در نشانگر نصب شود تا افت ولتاژ کل در آنها از افت ولتاژ مستقیم روی کریستال LED "قرمز" (1.6 ... 1.9 V) بیشتر شود. سه دیود 1N4007 (ولتاژ کل حدود 2.4 ولت) این شرایط را برآورده می کند. مقدار اضافی توسط مقاومت R2 خاموش می شود. اگر با طراحی
به دلایل عملی، به جای دیودهای منفرد، ترجیحاً از یک پل یکسو کننده با اندازه کوچک استفاده شود؛ دیودهای VD2-VD5 را می توان با مدار نشان داده شده در شکل جایگزین کرد. 3. این ویژگی های نشانگر را تغییر نمی دهد.
ترمیستور RK1 با ضریب دمایی منفی موج اولیه جریان را از طریق رشته سرد لامپ رشته ای EL1 و دیودهای VD2-VD5 محدود می کند که به افزایش عمر لامپ و بهبود قابلیت اطمینان نشانگر کمک می کند. در لحظه روشن شدن، تقریباً کل ولتاژ شبکه به یک ترمیستور سرد با مقاومت قابل توجه اعمال می شود؛ جریان در مدار لامپ کمتر از جریان نامی است. با گرم کردن، مقاومت ترمیستور ده ها بار کاهش می یابد و مقاومت
ولتاژ لامپ EL1 افزایش می یابد. در حالت ثابت، تنها 2 ... 2.5 ولت در ترمیستور افت می کند که تقریباً هیچ تأثیری بر روشنایی لامپ ندارد. فعال سازی "آهسته" آن تقریباً غیر قابل توجه است، زیرا فرآیند انتقال بیش از 1 ثانیه طول نمی کشد.
به طور طبیعی، استفاده از ترمیستور تنها در صورتی موثر است که فاصله بین خاموش شدن و سپس روشن کردن روشنایی بیش از 5...7 دقیقه مورد نیاز برای خنک کردن آن باشد. برای بارهایی که جریان "شروع" مشخصی ندارند، ترمیستور مورد نیاز نیست و می توان آن را حذف کرد.
در شکل شکل 4 عکس هایی از یک کلید معمولی برای سیم کشی مخفی با یک نشانگر نصب شده در داخل نشان می دهد. تخته آن از فایبرگلاس فویل با استفاده از کاتر ساخته شده است. به دلیل سادگی و تنوع طرح سوئیچ، نقشه تابلو ارائه نشده است.
خازن C1 - K73-17. سرنخ های LED HL1 با یک سیم عایق سفت و محکم کشیده شده اند و یک سوراخ بیضی شکل برای آن در کلید سوئیچ ایجاد شده است. ال ای دی L-59SRSGW را می توان با یک ال ای دی سه پین ​​دو رنگ دیگر با روشنایی افزایش یافته یا عادی جایگزین کرد، به عنوان مثال، سری ALS331. هنگام انتخاب یک LED، باید در نظر داشته باشید که یک جریان پالس از طریق آن می گذرد؛ مقدار پیک KOioporo برای یک کریستال "قرمز" دو برابر و برای یک کریستال "سبز" - 3.14 برابر بیشتر از میانگین است.
به طور قابل توجهی دیودهای گرمایش VD2-VD5 و ترمیستور RK1 در تمام طول لیدها در بالای صفحه قرار دارند. نوع ترمیستور - KMT-12. اینها قبلاً در سیستم های مغناطیس زدایی برای کینسکوپ تلویزیون های ULPST استفاده می شدند.از آنجایی که دمای کار ترمیستور به 90 درجه سانتیگراد می رسد، نباید به سایر قسمت ها و محفظه پلاستیکی سوئیچ برخورد کند.

هنگامی که قدرت لامپ بیش از 150 وات است، حفاری چندین سوراخ تهویه در پوشش جلویی سوئیچ مفید است. و اگر قدرت لامپ 60 وات یا کمتر باشد، لازم است نیمی از دیسک ترمیستور را با یک فایل قطع کنید. این باعث می شود مقاومت اولیه ترمیستور دو برابر شود و سطح خنک کننده آن به همان میزان کاهش یابد. دمای عملیاتی مورد نیاز و دمای پایین
افت ولتاژ در جریان کمتر حاصل می شود.
راه‌اندازی دستگاه هشدار به نصب مجموعه‌ای از مقاومت R2 ختم می‌شود، جریان عبوری از کریستال "قرمز" دیود LED 8 ... 10 میلی آمپر است. جریان عبوری از کریستال "سبز" که به ظرفیت خازن C1 بستگی دارد، تحت تاثیر مقدار مقاومت R2 قرار نمی گیرد. مقدار جریان با افت ولتاژ در مقاومت R2 که توسط ولت متر اندازه گیری می شود تعیین می شود
تروم سیستم مغناطیسی الکتریکی (به عنوان مثال، آوومتر Ts4315).
ادبیات
1. Yushin A. کلیدهای کلید با نشانگر نور. - رادیو، 1384، شماره 5، ص. 52.
2. Gorenko S. بار روی نشانگر. - رادیو، 1384، شماره 1، ص. 25.



همچنین بخوانید: