Indikátor připojení zátěže 12 V. Poznámky pro master - indikátory pro zapnutí elektrického spotřebiče. Zásuvka s indikátorem zatížení

Dětské 02.07.2020
Dětské

Indikátor zatížení
A. LATAY CO, Dněpropetrovsk, Ukrajina
Někdy spotřebitel elektrická energie a jeho spínač je nainstalován v různé místnosti. V takových případech je vhodné mít vizuální kontrolu zapnutého stavu spotřebiče vybavením spínače přídavným indikátorem. Autor tohoto článku popisuje srovnatelně jednoduchý design takový indikátor a zároveň prokazuje kompetentní přístup k výběru jeho prvků. Redakce doufá, že tato strana článku bude pro mnohé čtenáře užitečná.
Spínače kombinované v jednom pouzdře s indikátorem přítomnosti síťového napětí jsou široce známé. Tento přístup však nezaručuje normální provoz spotřebitele, protože ve skutečnosti je řízena pouze přítomnost napětí na „výstupu“ spínače. Aby se zajistilo, že napětí dosáhne spotřebitele, jsou zapotřebí další vodiče. Je snadné je zajistit při instalaci nového vedení, ale při modernizaci stávajícího vedení to může způsobit značné potíže.
V některých případech jsou indikátory, které reagují na proud odebíraný zátěží, informativnější a snadněji se instalují. Jsou zapojeny do série se spínačem a zátěží. Není potřeba žádná další kabeláž. Příkladem takového řešení je indikátor navržený v. Malý počet použitých dílů umožňuje, aby se vešel do pouzdra standardní vypínač. Přidáním několika dalších detailů k tomuto indikátoru se nám podařilo rozšířit jeho funkce a učinit zařízení pohodlnějším.
Na Obr. Obrázek 1 ukazuje schéma upraveného indikátoru. Při rozpojeném spínači SA1 protéká obvodem lampy EL1 nepřetržitě slabý proud (cca 9 mA), omezený kapacitou kondenzátoru C1. Při tomto proudu zůstává vlákno žárovky studené a krystal LED HL1 svítí. Spotřeba elektřiny je v tomto stavu velmi malá. Když je spínač SA1 sepnutý, indikátor funguje tak, jak je popsáno v, barva LED se změní na červenou.
Konstantní podsvícení usnadňuje používání spínače ve tmě. Pokud se obvod přeruší, například kvůli spálení lampy, LED zůstane vypnutá v jakékoli poloze.
spínač SA1. To vám umožní rychle, ještě před nutností rozsvítit, vyměnit spálenou lampu nebo opravit přerušené vodiče.
Diody VD1-VD3 slouží jako převodník zatěžovacího proudu na napětí potřebné pro LED. V ideálním případě z nich odebrané napětí nezávisí na výkonu zátěže, alespoň v nejběžnějším rozsahu 15...200 W. Dělat správná volba byly experimentálně měřeny proudově-napěťové charakteristiky některých diod a malých diodových můstků (při měření byly spojeny kladné a záporné svorky můstků).
Napětí bylo měřeno v ustáleném stavu tepelný režim po zahřátí testované diody protékajícím proudem. Faktem je, že s rostoucí teplotou krystalu klesá úbytek napětí na pn přechodu diody, což do jisté míry kompenzuje nárůst úbytku napětí úměrný proudu přes ohmický odpor polovodičového materiálu. Díky tomuto efektu je nejplošší závislost napětí na proudu pozorována u malých diod, které se zahřívají na vyšší teplotu zvýšený výkon(1N4007, 1N5817). To potvrzují experimentálně zaznamenané grafy uvedené na Obr. 2.
Do indikátoru je potřeba osadit tolik sériově zapojených diod, aby celkový úbytek napětí na nich převýšil přímý úbytek napětí na „červeném“ LED krystalu (1,6...1,9 V). Tuto podmínku splňují tři diody 1N4007 (celkové napětí cca 2,4 V). Přebytek je zhášen rezistorem R2. Pokud podle návrhu
Z praktických důvodů je místo jednotlivých diod vhodnější použít usměrňovací můstek malých rozměrů Diody VD2-VD5 lze nahradit obvodem znázorněným na Obr. 3. Tím se nezmění vlastnosti indikátoru.
Termistor RK1 se záporným teplotním koeficientem omezuje počáteční rázy proudu studeným vláknem žárovky EL1 a diodami VD2-VD5, což pomáhá prodloužit životnost žárovky a zlepšit spolehlivost indikátoru. V okamžiku zapnutí je téměř celé síťové napětí přivedeno na studený termistor se značným odporem, který je menší než jmenovitý proud. Při zahřívání se odpor termistoru desetinásobně snižuje a odpor
Napětí lampy EL1 se zvyšuje. V ustáleném stavu klesá přes termistor pouze 2...2,5 V, což nemá téměř žádný vliv na jas lampy. Jeho „pomalá“ aktivace je téměř nepostřehnutelná, protože proces přechodu netrvá déle než 1 s.
Použití termistoru je samozřejmě účinné pouze v případě, že interval mezi vypnutím a následným zapnutím osvětlení přesáhne 5...7 minut nutných pro jeho chlazení. U zátěží, které nemají výrazný „startovací“ proud, termistor není potřeba a lze jej vynechat
Na Obr. Jsou zobrazeny 4 fotografie běžný spínač Pro skryté vedení s indikátorem nainstalovaným uvnitř. Jeho deska je vyrobena z fóliového sklolaminátu pomocí řezačky. Vzhledem k jednoduchosti a rozmanitosti provedení spínačů není k dispozici výkres desky.
Kondenzátor C1 - K73-17. Vývody LED HL1 jsou prodlouženy pevným izolovaným drátem a v klíči spínače je pro něj vytvořen oválný otvor. LED L-59SRSGW lze nahradit jinou tříkolíkovou dvoubarevnou LED se zvýšeným nebo normálním jasem, například řada ALS331. Při výběru LED byste měli vzít v úvahu, že jí protéká pulzní proud, maximální hodnota KOioporo pro „červený“ krystal je dvakrát a pro „zelený“ krystal - 3,14krát větší než průměr.
Po celé délce přívodů jsou nad deskou vystouplé znatelně topné diody VD2-VD5 a termistor RK1. Typ termistoru - KMT-12. Ty byly dříve používány v demagnetizačních systémech pro kineskopické televizory ULPTST od roku pracovní teplota termistor dosáhne 90 °C, neměl by se dotýkat jiných částí a plastového pouzdra spínače.

Pokud je výkon lampy vyšší než 150 W, je užitečné vyvrtat několik otvorů do předního krytu vypínače. ventilační otvory. A pokud je výkon lampy 60 W nebo méně, je nutné odříznout polovinu disku termistoru pilníkem. Tím se zdvojnásobí počáteční odpor termistoru a o stejnou hodnotu se sníží jeho chladicí plocha. Požadovaná provozní teplota a nízké teploty
Ztrátu napětí bude dosaženo při nižším proudu.
Nastavení poplašného zařízení spočívá v instalaci vybraného rezistoru R2, proud „červeným“ krystalem LED diody je 8...10 mA. Proud procházející „zeleným“ krystalem, který závisí na kapacitě kondenzátoru C1, není ovlivněn hodnotou odporu R2. Hodnota proudu je určena úbytkem napětí na rezistoru R2, měřeným voltmetrem
trom magnetoelektrického systému (například avometr Ts4315).
LITERATURA
1. Yushin A. Klíčové spínače se světelnou indikací. - Rozhlas, 2005, č. 5, s. 52.
2. Gorenko S. Indikátor zatížení. - Rozhlas, 2005, č. 1, s. 25.

Zařízení je určeno pro diskrétní indikaci proudu odebíraného zátěží provozovanou v síti střídavý proud 220 V. Indikace se provádí pomocí tří LED, které indikují, že proud odebíraný zátěží překročil spínací hodnoty pro ně nastavené. Díky kompaktním rozměrům, nízké spotřebě energie, nízkým ztrátám energie v obvodu 220V jej lze snadno zabudovat do elektrické zásuvky, prodlužovacího kabelu nebo automatického tepelného/elektromagnetického spínače. Indikace odběru proudu ze sítě 220 V umožňuje nejen sledovat přítomnost vysokého proudu v napájecím obvodu síťových zařízení, který může být nebezpečný pro elektrické vedení a elektrické zásuvky, ale také rychle detekovat poruchu vinutí elektromotorů nebo zvýšené mechanické zatížení používaného elektrického nářadí.

Snímač spotřeby proudu je vyroben na domácích jazýčkových relé K1 - KZ, jejichž vinutí obsahuje jiný počet závitů, proto se kontakty jazýčkových spínačů sepnou, když různé významy proud protékající vinutím. V tomto provedení má vinutí relé K1 větší počet závitů, proto se kontakty jazýčkového spínače K1.1 sepnou dříve než kontakty ostatních jazýčkových spínačů. Když je proud spotřebovaný zátěží větší než 2 A, ale menší než 4 A, rozsvítí se pouze LED HL1. Když jsou kontakty K1.1 sepnuté, ale kontakty ostatních jazýčkových spínačů jsou rozepnuté, bude napájecí proud LED HL1 protékat řetězy diod VD9 - VD12 a VD13 - VD16. Když se odběr proudu zvýší na více než 4 A, kontakty jazýčkového spínače K2.1 se začnou zavírat a LED HL2 se rozsvítí společně s LED HL1. Když jsou kontakty zkratovacího jazýčkového spínače rozpojené, napájecí proud pro LED HL1, HL2 bude protékat řetězem diod VD13 - VD16. Vinutí relé nakrátko obsahuje nejmenší počet závitů, jejichž počet je volen tak, aby se kontakty jazýčkového spínače K3.1 sepnuly ​​při zatěžovacím proudu větším než 8 A, což odpovídá příkonu cca 1760 W zátěží ze sítě. Diodový řetězec VD5 - VD8 zabraňuje nekontrolovanému nárůstu napětí na deskách kondenzátoru C2 při rozepnutých jazýčkových kontaktech sériově zapojených diod VD9 - VD16; Vzhledem k tomu, že LED v tomto provedení jsou zapojeny do série, umožnilo to instalovat kondenzátor C1 s malou kapacitou, což činí návrh ekonomičtějším, což je důležité, protože je velmi pravděpodobné, že jej lze používat nepřetržitě. Vzhledem k tomu, že vinutí domácích jazýčkových relé obsahují malý počet závitů, prakticky nedochází k zahřívání vinutí při zatěžovacím proudu do 12...16 A, zátěž přijímá plné napájecí napětí. Uzel LED indikátor proud přijímá energii z beztransformátorového zdroje napětí stejnosměrný proud, vyrobený na vyváženém kondenzátoru C1, odpory omezující proud R1, R2, můstkový diodový usměrňovač VD1 -VD4. Kondenzátor C2 vyhlazuje vlnění usměrněného napětí.

Všechny části zařízení kromě LED lze namontovat tištěný spoj rozměry 55x55 mm, obr. 2. LED se připojují pomocí ohebných lankových vodičů požadované délky v PVC nebo fluoroplastové izolaci. Všechny tištěné dráhy, kterými protéká připojený zátěžový proud, jsou vyztuženy měděným jednožilovým drátem o průměru 1,2 mm připájeným ke drahám velké množství pájka. Kontakty jazýčkových spínačů K1.1, K2.1 jsou připájeny tištěné stopy tenké ohebné dráty v PVC izolaci. Indikátor proudu využívá jazýčkové spínače typu KEM-2 s volně otevřenou skupinou kontaktů. Délka takového jazýčkového spínače je asi 21 mm, průměr je asi 3,2 mm. Cívky jazýčkového spínače jsou navinuty navíjecím drátem o průměru 0,82 mm v jedné řadě. Aby nedošlo k rozdrcení skleněného těla jazýčkového spínače, je výhodnější tvarovat závity vinutí na hladké části ocelového vrtáku o průměru 3,2...3,3 mm. Vzdálenost mezi závity drátu je asi 0,5 mm. Cívka relé K1 obsahuje 11 závitů, cívka relé K2 - 6 závitů, cívka relé KZ - 4 závity. Spouštěcí proud kontaktů relé závisí nejen na počtu závitů cívky, ale také na konkrétní instanci jazýčkového spínače a umístění cívky na válci jazýčkového spínače, když je cívka umístěna uprostřed V těle jazýčkového spínače je citlivost maximální. Rezistory lze použít jakéhokoli typu pro všeobecné použití, například MLT, RPM, S1-4, S2-22, S2-23. Fóliový kondenzátor C1 pro provozní napětí 630 V DC, např. typ K73-17, K73-24, K73-29 nebo importovaný pro provozní napětí 275 V AC. Místo jednoho kondenzátoru pro 630 V 0,047 μF, pokud chybí, můžete nainstalovat dva podobné pro napětí 250 V o kapacitě 0,1 μF, zapojené do série. Kondenzátor C2 typ K50-35, K50-68, K53-19 nebo dovezený ekvivalent. Diody 1N4148 lze nahradit některou z 1 N914, 1SS176, 1SS244, KD510, KD521, KD522. Místo tří řetězců sériově zapojených diod VD5 - VD8, VD9 - VD12, VD13 - VD16 můžete nainstalovat jednu nízkopříkonovou zenerovu diodu, například BZV55C-2V7, TZMC-2V7, zatímco katodové svorky zenerových diod musí být připojen k anodovým svorkám příslušných LED. Červené LED AL307KM lze vyměnit za jakékoli podobné s přímým provozním napětím nejvýše 2,0 V při proudu 20 mA, například AL307 L-M, KIPD66T-K, KIPD66E2-K, KIPD24N-K, L-63SRC, DB5-436DR, RL50-UR543. Všechny tyto LED jsou červené. Při použití podobné žluté popř Zelená barva záře ze zmíněné řady, místo 4 sériově zapojených diod může být nutné osadit 5 diod do odpovídajících řetězců. Je vhodnější instalovat LED se zvýšeným světelným výkonem.


Změnou počtu závitů cívek domácích jazýčkových relé můžete vybrat další prahové hodnoty pro indikaci maximálního proudu připojených zátěží, při kterých se LED rozsvítí. Pro mírnou korekci odezvového proudu můžete změnit polohu cívky na těle odpovídajícího jazýčkového spínače. Po nastavení jsou cívky jazýčkových relé fixovány kapkami jakéhokoli polymerního lepidla, například „Moment“.


Pro nastavení LED indikátoru se používá střídavý ampérmetr, např. multimetr M890C+, schopný měřit střídavý proud do 20 A. K simulaci zátěže se používají žárovky a elektrická topná zařízení. Takto konfigurovaný indikátor bude poměrně přesně ukazovat proud spotřebovaný elektrickými topnými zařízeními, žárovkami, asynchronními, synchronními a komutátorovými střídavými motory. Ale když se k němu připojíte jako zátěžová zařízení, ve kterých je na vstupu napájecího obvodu 220 V AC instalován můstkový diodový usměrňovač s usměrněným napěťovým filtračním kondenzátorem, například počítač, moderní televizor, LED se rozsvítí při nižší průměrný zatěžovací proud spotřebovaný během jednoho půlcyklu střídavého síťového napětí. Při nastavování a provozu zařízení je třeba vzít v úvahu, že všechny jeho prvky jsou pod nebezpečným napětím 220 V. Při instalaci této konstrukce do těla kovového kelímku pro elektrickou zásuvku osazeného ve stěně se použijí izolátory z azbestu pro obvodovou desku se používá papír nebo sklolaminát. K izolaci nepoužívejte hořlavé materiály. Při provozu tohoto zařízení při dostatečně velkém zatěžovacím proudu vydávají jazýčkové spínače slabé hučení, proto se nedoporučuje instalovat jej do elektrických zásuvek umístěných v obývací pokoje. Tato funkce není relevantní, pokud bude zařízení fungovat v kuchyni, na chodbě, v technických místnostech, v garáži nebo v zřídka používaném prodlužovacím kabelu sítě 220 V.

Hledat vypínač nebo zásuvku ve tmě není příjemný zážitek. V prodeji se objevily vypínače domácího osvětlení vybavené indikátory, které zvýrazňují jejich umístění. Mírným vylepšením obvodu lze takový indikátor změnit na indikátor připojení zátěže.
Indikátor připojení zátěže (LOI) je zařízení zabudované v zásuvce a indikuje přítomnost kontaktu mezi zasunutou zástrčkou jakéhokoli domácího spotřebiče a zásuvkou. Indikátor je zvláště vhodný, pokud připojená zařízení nemají vlastní indikátor sítě. IPN je také užitečné pro radioelektronické produkty, ve kterých jsou umístěny indikátory zapnutí sekundární okruh napájení, protože vám umožňuje kontrolovat jejich vstupní obvody.
IPN se skládá z:
- snímač zátěžového proudu na diodách VD2...VD6;
- filtr ve tvaru L R1-C1;
- zapněte tranzistor VT1 s efektem pole;
- zobrazovací jednotka na prvcích VD9, VD10, R2, HL1.
Pokud do zásuvky XS1 není připojena žádná zátěž, pak diodami VD1...VD6 neteče proud, vybije se akumulační kondenzátor C1 a tranzistor s efektem pole VT1 je uzavřen. Odtokový proud VT1 je nulový, indikátor HL1 nesvítí.

Když je zátěž připojena k zásuvce XS1, proud zátěže teče přes diodu VD1 a řetěz diod VD2...VD6. Záporné půlvlny síťového napětí procházejí VD1. a kladné - přes VD2... .VD6. Úbytek napětí na diodách VD2...VD6 je přiveden přes rezistor R1 k akumulačnímu kondenzátoru C1 a nabíjí jej na hodnotu přesahující mezní napětí polem řízeného tranzistoru VT1. Tranzistor VT1 se otevře a proud protéká jeho kanálem zdroj-odvod, rezistorem R2, LED HL1 a diodou VD9. LED HL1 se jasně rozsvítí, což znamená, že zátěž je připojena. Rezistor R2 je proudově omezující, dioda VD9 zakazuje tok proudu zátěží při zpětných půlcyklech síťového napětí. Dioda VD10 chrání HL1 před zpětným napětím.
Je třeba poznamenat, že propustný úbytek napětí na diodách VD2.. VD6 závisí na výkonu zátěže připojené k zásuvce XS1 a s poklesem výkonu zátěže také klesá. Proto, aby indikátor „reagoval“ i na zátěže s nízkým výkonem (méně než 1 W), je v obvodu IPN použit tranzistor KP504A s efektem pole. Má maximální napětí zdroj-odvod 240 V a umožňuje spínací proud v drenážním obvodu až 0,25 A. Řídicí napětí (0... 10 V) je přivedeno na bránu relativně
zdroj. Tranzistor KP504A má vypínací napětí +0,6 V. Maximální výkon připojené zátěže je určen maximálním propustným proudem diod VD1...VD6 (1,7 A) a neměl by překročit 500...700 W .
Obvod používá rezistory typu OMLT. Kondenzátor C1 je oxidový typu K50-35 nebo cizí vyrobený s provozním napětím minimálně 16 V. Diody VD1...VD6 jsou typu KD226V. KD226G. KD226D. Diody VD9, VD10 lze vyměnit za KD105B, KD102A nebo jiné miniaturní s přípustným zpětným napětím minimálně 200 V. Pojistka FU1 je keramická, miniaturní. Instaluje se do hlavy držáku pojistek typu DPB a spolu s LED HL1 je umístěna na předním (horním) panelu zásuvky. Pokud máte pojistky zapájené do plošného spoje, obejdete se bez držáku pojistek. HL1 LED - téměř každá nízkonapěťová LED s provozním proudem do 20 mA. Pro zvýšení jasu záře se doporučuje použít vysoce svítivé LED jako HL1, například ARL-5213PGC (zelená). ARL-3214UWC (bílá). ARL-n3214UBC (modrá). Pokud je u některých typů LED při sepnutém VT1 pozorováno mírné podsvícení LED, je třeba LED obejít odporem s odporem 3...8,2 kOhm.
Při instalaci zdroje do zásuvky se od nich odpojí hliníkové síťové vodiče, které pasují na svorky zásuvky a připojí se přes montážní adaptéry na vstup zdroje. Všechny součástky IPN kromě HL1 a FU1 jsou umístěny na desce, jejíž rozměry jsou určeny vnitřními rozměry patice.

A. OZNOBIKHIN, Irkutsk.

První schéma je nejjednodušší indikátor proudu, lze jej použít v nabíječky, které nemají ampérmetry. Další provedení je určeno pro diskrétní indikaci proudu odebíraného zátěží pracující v AC síti. Indikace v něm probíhá pomocí tří LED, které indikují, že odběr proudu překročil nastavené spínací hodnoty.


Jednoduchý indikátor proudu

Toto zařízení využívá dvě diody zapojené v propustném směru jako proudový senzor. Úbytek napětí na nich stačí k rozsvícení LED indikátoru. Do série s LED je zapojen odpor, jehož hodnota musí být zvolena tak, aby při maximální hodnoty zatěžovací proud, proud procházející LED nepřekračuje povolenou mez. Maximální propustný proud diod musí být alespoň dvojnásobkem maximálního zatěžovacího proudu. Postačí jakákoli LED dioda.

LED indikátor síťového proudu

Díky malým rozměrům, nízké spotřebě elektrické energie a nízké ztrátě výkonu v obvodu 220V AC lze radioamatérské provedení snadno zabudovat do běžné domácí prodlužovací šňůry, prodlužovacího kabelu nebo jističe. Indikace umožňuje sledovat nejen přítomnost nadbytečného proudu, ale také rychle zaznamenat poruchu vinutí elektromotoru nebo zvýšené mechanické zatížení elektrického nářadí.

Proudový snímač je postaven na domácích jazýčkových relé K1 - K3, jejichž vinutí mají různý počet závitů, proto jsou kontakty jazýčkových spínačů spouštěny při různých hodnotách protékajícího proudu. V tomto obvodu má vinutí prvního relé největší počet závitů, proto se kontakty K1.1 sepnou před ostatními kontakty. Když zátěž odebírá proud 2 A až 4 A, rozsvítí se pouze LED HL1. Když je K1.1 sepnutý, ale kontakty ostatních jazýčkových spínačů jsou rozepnuté, bude napájecí proud pro LED HL1 protékat řetězy diod VD9 - VD12 a VD13 - VD16. Při zvýšení řízeného parametru o více než 4 A začnou pracovat kontakty jazýčkového spínače K2.1 a rozsvítí se další HL2 Zkratové vinutí má minimální počet závitů, kontakty K3.1 se sepnou když při zatížení větším než 8 A.

Vzhledem k tomu, že vinutí domácích jazýčkových relé má malý počet závitů, prakticky nedochází k zahřívání vinutí. Jednotka LED indikátoru proudu je napájena z beztransformátorového napájecího zdroje vyrobeného z kondenzátoru C1, proud omezujících odporů R1, R2 a můstkového usměrňovače VD1 -VD4. Kapacita C2 vyhlazuje vlnění usměrněného napětí.

Cívky jazýčkového spínače jsou vyrobeny z navíjecího drátu o průměru 0,82 mm v jedné řadě. Aby nedošlo k poškození skleněného těla jazýčkového spínače, je lepší závity vinutí navinout na hladkou část ocelového vrtáku o průměru 3,2 mm. Vzdálenost mezi závity je 0,5 mm. Cívka relé K1 - 11 závitů, K2 - 6 závitů, K3 - pouze 4 otáčky. Aktivační proud kontaktu závisí nejen na počtu závitů, ale také na konkrétním typu jazýčkového spínače a umístění cívky na válci, když je cívka umístěna ve středu těla jazýčkového spínače, je citlivost nejlepší .

Změnou počtu závitů cívky můžete zvolit jiné hodnoty pro indikaci proudu připojených zátěží, při kterých se LED diody rozsvítí. Pro malou korekci můžete změnit polohu cívky na těle jazýčkového spínače. Po úpravě jsou cívky fixovány kapkami polymerového lepidla.

Indikátor proudu a napájení se 4 LED diodami

Navržené radioamatérské provedení je vhodné pro světelnou indikaci odběru proudu (a výkonu) zátěží připojenou k síti 220 V AC Zařízení je připojeno k přerušení jednoho z vodičů sítě. Konstrukčními prvky je absence napájecího zdroje a galvanické oddělení. Toho bylo dosaženo použitím jasného a proudového transformátoru.

Obvod indikátoru proudu obsahuje transformátor T1, dva půlvlnné usměrňovače na VD1 a VD2 s vyhlazovacími kondenzátory C1 a C2. LED HL1 a HL4 jsou připojeny k prvnímu usměrňovači a HL2 a HL3 jsou připojeny k druhému. Odpory trimru R1 - R3 se instalují paralelně s HL2 - HL4. Pomocí nich můžete regulovat výstupní proud usměrňovače, při kterém začnou svítit určité LED.

Když zatěžovací proud prochází primárním vinutím proudového transformátoru T1, a střídavé napětí, který je narovnáván usměrňovači. Indikátor je nastaven tak, že při zatěžovacím proudu pod 0,5 A napětí na výstupech usměrňovačů nestačí k rozsvícení LED. Pokud proud překročí tuto úroveň, LED HL1 (červená) začne svítit slabě, ale docela znatelně. Se zvyšujícím se zatěžovacím proudem se zvyšuje i výstupní proud usměrňovače. Pokud proud zátěže dosáhne úrovně 2 A, rozsvítí se LED HL2 (zelená), s proudem nad 3 A - HL3 (modrá), a pokud je proud větší než 4 A, začne svítit bílá LED HL4. Domácí experimenty ukázaly, že zařízení je funkční až do zatěžovacího proudu 12 A, což je pro domácí potřeby dostačující, zatímco proud protékající LED diodami není větší než 15-18 mA.

Všechny rádiové komponenty, kromě proudového transformátoru, jsou osazeny na desce plošných spojů ze sklolaminátu, jejíž nákres je na obrázku výše. Obvod indikátoru používá pouze trimry SPZ-19, oxidové kondenzátory, jakékoli nízkopříkonové usměrňovací diody a vysoce svítivé LED.

Proudový transformátor je vyroben vlastníma rukama ze snižovacího transformátoru malého napájecího zdroje (120/12 V, 200 mA). Aktivní odpor primárního vinutí je 200 Ohmů. Vinutí transformátoru je navinuto v různých sekcích. Pro výše uvedené parametry obvodu je počet závitů primárního vinutí transformátoru tři, drát musí být dobře izolován a dimenzován na síťové napětí a proud odebíraný zátěží. Chcete-li vyrobit transformátor, můžete si vzít jakýkoli sériový snižovací transformátor s nízkým výkonem, například TP-121, TP-112.

Ke kalibraci stupnice můžete použít střídavý ampérmetr a snižovací transformátor s napětím sekundárního vinutí 5-6 V a proudem až několika ampérů. Změnou hodnoty odporu zátěže se nastaví požadovaný proud a pomocí trimovacích odporů se rozsvítí příslušná LED.

Správná funkce autobaterie je klíčová dlouhodobý jeho provoz a bezpečná práce. Sledování režimu nabíjení a vybíjení baterie umožňuje přijímat včasná opatření a také monitorovat řádná práce generátor, startér a elektroinstalace vozidla.

Indikátor monitoruje pokles napětí na vodiči spojujícím záporný pól baterie se zemí vozidla. Tento vodič je připojen ke klasickému odporovému měřicímu můstku R1-R5, který z něj umožňuje odebírat signály různých polarit a zesilovat je pomocí operační zesilovač s unipolárním napájením. Na záporný obvod OS operačního zesilovače DA1 jsou připojeny diody VD1-VD4, které rozšiřují limity měřeného proudu a umožňují měřit i spotřebu proudu startérem při startování motoru automobilu.

Záznamovým přístrojem je libovolný magnetoelektrický miliampérmetr se stupnicí s nulou uprostřed, například M733 s plným vychylovacím proudem jehly 50 μA. Na stupnici je nejvýhodnější rovnoměrně umístit tři značky vpravo a vlevo od nuly: 5 A, 50 A a 500 A. Indikátor je napájen 6,6V parametrickým stabilizátorem napětí. Pravá svorka odporu R5 je levá trvale připojen k zápornému pólu baterie.

Pro kalibraci váhy je nejprve napájeno přímo z baterie a ručička mikroampérmetru je nastavena na nulu pomocí odporu trimru R4. Poté při vypnutém klíčku zapalování připojíme kladný pól baterie přes výkonný (asi 60 W) odpor o jmenovité hodnotě 2,4 Ohm připojený ke karoserii vozu a odpor trimru R7, ručičku ampérmetru nastavíme na 5 A. Po kalibraci připojte kladnou svorku napájení indikátoru ke kladné svorce palubního síťového vozu.

Asi před rokem jsem dostal nápad sestavit měnič napětí 12-220 voltů. K realizaci byl potřeba transformátor. Pátrání vedlo do garáže, kde se našel zesilovač Solntsev, který jsem sestavil asi před 20 lety. Pouhé odstranění transformátoru a tím zničení zesilovače nezvedlo ruku. Zrodil se nápad ho oživit. V procesu revitalizace zesilovače se mnoho věcí změnilo. Včetně indikátoru výkonu. Obvod předchozího indikátoru byl těžkopádný, sestavený na K155LA3 atd. Ani internet ji nepomohl najít. Ale byl nalezen další velmi jednoduchý, ale přesto efektivní schéma indikátor výstupního výkonu.

LED indikační obvod

Toto schéma je docela dobře popsáno na internetu. Zde jen krátce povím (převyprávím) o její práci. Indikátor výstupního výkonu je namontován na čipu LM3915. K výkonným výstupům mikroobvodových komparátorů je připojeno deset LED. Výstupní proud komparátorů je stabilizovaný, takže není potřeba zhášecích odporů. Napájecí napětí mikroobvodu může být v rozmezí 6...20 V. Indikátor reaguje na okamžité hodnoty audio napětí. Dělič mikroobvodu je navržen tak, že každá následující LED se rozsvítí, když se napětí vstupního signálu zvýší v2krát (o 3 dB), což je výhodné pro řízení výkonu UMZCH.

Signál je odebírán přímo ze zátěže - reproduktorový systém UMZCH - přes dělič R*/10k. Rozsah výkonů uvedený v diagramu 0,2-0,4-0,8-1,6-3-6-12-25-50-100 W odpovídá skutečnosti, pokud odpor rezistoru R* = 5,6 kOhm pro Rн = 2 Ohm, R*= 10 kOhm pro Rn=4 Ohm, R*= 18 kOhm pro Rn=8 Ohm a R*=30 kOhm pro Rn=16 Ohm. LM3915 umožňuje snadnou změnu režimů zobrazení. Stačí přivést napětí na pin 9 IC LM3915 a přepne se z jednoho indikačního režimu do druhého. K tomu slouží kontakty 1 a 2. Pokud je připojíte, IC se přepne do režimu indikace „Luminous Column“, pokud je ponechán volný, přejde do režimu „Running Dot“. Pokud bude indikátor použit s UMZCH s jiným maximálním výstupním výkonem, pak stačí zvolit odpor rezistoru R* tak, aby se LED připojená na pin 10 IO rozsvítila při maximální výkon UMZCH.

Jak vidíte, obvod je jednoduchý a nevyžaduje složité nastavení. Díky široký rozsah napájecích napětí pro jeho provoz bylo použito jedno rameno pulzního bipolárního napájecího zdroje UMZCH +15 voltů. Na signálový vstup místo výběru jednotlivých rezistorů R* instaloval proměnný odpor s nominální hodnotou 20 kOhm, díky čemuž byl indikátor univerzální pro akustiku různých impedancí.

Pro změnu režimů zobrazení jsem zajistil instalaci propojky nebo západkového tlačítka. Ve finále jsem to uzavřel skokanem.



Doporučujeme přečíst

Horní