Стабилизатор тока на полевом транзисторе
В статье расскажу, как сделать простой стабилизатор тока для светодиодов на полевом транзисторе.
Описание задумки.
Задолго до разработки фонарика на ATtiny13 мне уже доводилось работать со сверх-яркими светодиодами. И что могу сказать. Редкий радиолюбитель жаждет чтобы светодиоды перегорали, как можно чаще! :). Особенно мощные и дорогие. Вот и мне этого не хотелось и решил взяться за разработку стабилизатора тока.
Немного теории.
Мне часто задают один и тот же вопрос, мол почему именно стабилизатор тока лучше для светодиодов, а не стабилизатор напряжения. Ответ простой, но он многим не нравиться. Постараюсь пояснить на вольт-амперной характеристики(ВАХ) SMD светодиода типоразмера 3528, рисунок 1.
Рисунок 1 – Вольт-амперная характеристика(ВАХ) SMD светодиода типоразмера 3528 при 25⁰С.
Ось У – ток через светодиод.
Ось Х – падение напряжения на светодиоде.
Теперь внимание! Заявленный производителем ток для данного светодиода равен 20мА. Смотрим на рисунок и видим, что ток 20 мА приблизительно соответствует напряжению на светодиоде 3,4В. Если поднять напряжение на светодиоде до 3,5В, а это всего лишь на 0,1В больше чем его типовое напряжение, то ток увеличиться до 50мА, а это в 2,5 раза больше чем его заявленный ток. Если всё перевести в процентное соотношение, то получиться что ток возрастает в 2,5 раза, при увеличении напряжения всего лишь на 3%(округлил). Вот почему стабилизатор напряжения должен быть практически идеальным!
Иногда мне пытаются доказать, что последовательное соединение светодиодов + стабилизатор напряжения лучше, чем параллельное + стабилизатор тока. Это, конечно, тема для отдельной статьи, но хочу тут немного пояснить, что параллельное соединение однозначно выигрывает.
Для примера возьмём пять светодиодов 20мА, 3,4В и соединим их последовательно и параллельно. При последовательном соединении если один светодиод перегорает и остаётся замкнутым, а такое бывает и часто, напряжение 17В(3,4В*5шт) делится между оставшимися четырьмя светодиодами в равных пропорциях (предположим что так). Получается, что падение напряжение на каждом светодиоде будет — 4,25В (17В/4шт). Ток при этом возрастает до неимоверных значений, а это приводит к последовательному перегоранию оставшихся светодиодов или части из них.
При параллельном соединении и стабилизации тока в 100мА(20мА*5шт) перегорание светодиода приведёт к увеличению тока на оставшихся всего на 5мА(20мА/4шт). Или по-другому: 100мА/4шт = 25мА – ток на каждом светодиоде. Разница очевидна! В этой статье не буду больше приводить плюсы и минусы каждого из решений, статья совсем о другом. Надеюсь пример был понятным. Мой личный выбор всегда на стороне параллельного соединения светодиодов и стабилизатора тока для них. Если и ваш тоже, то читайте дальше, как сделать несложный стабилизатор тока для светодиодов.
О схеме.
Принципиальная схема стабилизатора тока на полевом транзисторе показана на рисунке 2.
Рисунок 2.
Резистор R1 нужен для того чтобы транзистор VT2 открывался. Стабилитрон VD1 защищает затвор от перенапряжения, для транзистора P0903BDG максимальное напряжение затвор-сток – 20В. Если у вас другой транзистор, то информацию на него смотрите в даташите. Параметр этот называется Gate-Source Voltage. Если напряжение питание значительно меньше максимального напряжения затвор-сток, то можно вообще стабилитрон не ставить. Резисторы R2-R6 выполняют роль шунта. На схему добавил их побольше чтобы можно было удобно подобрать нужный номинал.
Схема работает следующим образом. В начальный момент времени транзистор VT2 открыт, ток протекает через светодиоды и шунт из резисторов R2-R6, транзистор VT1 закрыт. При протекании тока через шунт на нём падает определённое напряжение и если оно равняется напряжению открытия транзистора VT1, то он открывается и «садит» затвор транзистора VT2 на минус питания, транзистор VT2 закрывается и ток через светодиоды и шунт начинает снижаться. При снижении тока через светодиоды будет снижаться падение напряжение и на шунте, как только напряжение станет меньше чем нужно для открытия транзистора VT1, он закроется и «освободит» затвор транзистора VT2. Транзистор VT2 снова откроется и ток устремиться к светодиодам и шунту. Дальше все повторяется по кругу.
Настройка.
Настройка схемы заключается в определении необходимого тока для светодиодов и подбору номиналов резисторов шунта. Приблизительно считаю, что падение напряжение на шунте должно быть около 0,5В. Этого напряжения достаточно для открытия транзистора VT1. Хотя по даташиту напряжение база-эмиттер для транзистора BC846 – 0,66В, для отечественных – 0,7В.
В качестве примера рассчитаю для вас номиналы резисторов шунта на ток 170мА.
Сопротивление шунта(Ом) = падение напряжение на шунте(В) / ток через шунт (А), получается: Сопротивление шунта = 0,5В / 0,17А = 2,94 Ом. Полученный результат округляю до 3 Ом. Из стандартного ряда можно взять два резистора номиналом 1 Ом и 2 Ом и впаять их на плату, как R2, R3. Резисторы R4-R6 при этом исключаются из схемы.
Дальше нужно проверить какой ток стабилизирует стабилизатор. Для проверки потребуется амперметр или миллиамперметр. Прибор нужно подключить в разрыв любого из проводов питания, подать питающее напряжение, оно, кстати, должно быть больше чем типовое питание светодиодов. Лучше использовать источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения. Подключаем, регулируем, смотрим.
В определённый момент времени ток через стабилизатор перестанет меняться – это и будет током стабилизации. Дальнейшее увеличение напряжения ничего не изменит, разве что добавит разогрев транзистора VT2. Нужно понимать, что всё избыточное напряжение будет выделяться на транзисторе VT2 в качестве тепла. Если ток стабилизации получился таким какой нужен значит подбор шунта закончен, если же ток отличается от нужного значения в большую сторону – увеличиваем сопротивление шунта, в меньшую – уменьшаем.
О печатной плате.
Печатную плату разрабатывал под SMD компоненты в программе P-CAD 2006. Размеры платы – 37×18мм, рисунок 3. Вы можете разработать свою печатную плату и прислать мне файл для размещения на сайте.
Рисунок 3.
О деталях.
Перечень деталей, необходимых для сборки стабилизатора тока, свёл в таблицу 1.
Позиционное обозначение |
Наименование |
Аналог/замена |
R1 |
Резистор 10к. |
SMD типоразмер 0805 |
R2-R6 |
Резисторы шунта. |
SMD типоразмер 1206 |
VD1 |
Стабилитрон 9,1В. |
Корпус SOD80 |
VT1 |
Транзистор биполярный BC846. Структура – n-p-n. |
Корпус SOT23. |
VT2 |
Транзистор полевой P0903BDG. Структура — n-канальный. |
Корпус DPAK |
Резюмирую. Во всех моих разработках со светодиодами обязательно есть стабилизатор тока. Он или простой, как в тот, что описан в статье или на операционном усилителе. Светодиоды обычно подключаю параллельно или последовательно-параллельно, всё зависит от конкретной задачи. В этой же статье рассказал, как сделать несложный стабилизатор тока для светодиодов на полевом транзисторе. Постарался объяснить, чем отличается стабилизатор напряжения от стабилизатора тока для светодиодов и что лучше. Надеюсь у меня получилось. Привёл принципиальную схему стабилизатора тока и печатную плату. Все файлы можно скачать с сайта. Приятных разработок!
Ну и фото напоследок.
BC846 datasheet.
P0903BDG datasheet.
Архив с проектом.
Самодельный регулируемый стабилизатор тока от 0,05 до 5 А
Простой в изготовлении самодельный стабилизатор тока с возможностью регулировки найдет применение в любом гараже.
Стабилизатор тока — одно из простейших электронных устройств. Чтобы задать требуемый ток, нужно изменить сопротивление резистора R в соотношении J = 1,2/R
Обычно стабилизаторы встроены в зарядные устройства, но часто требуется зарядить батареи различной емкости, поэтому зарядный ток должен быть разным. Например, в моем хозяйстве, кроме автомобильного аккумулятора с емкостью 50 Ач, есть еще аккумулятор охранной сигнализации 7 Ач, дрель 2 Ач, фонарь 1 Ач, батарея фотоаппарата 2600 мАч и телефона 650 мАч. Соответственно, ток нужно изменять от 5 ампер до 65 миллиампер.
Возникла мысль сделать стабилизатор — приставку, обеспечивающую возможность зарядки различных аккумуляторов.
Старый стабилизатор, на ток 5,5 ампер был разобран и вместо резисторов
по 0,47 Ом было установлено устройство на базе галетного переключателя 6П6Н, имеющего шесть секций контактов. На фото показана одна секция.
Контакты и резисторы соединены по схеме. При повороте переключателя резисторы подключаются параллельно.
В первом, по схеме, положении переключателя включена цепочка из резистора 1,2 Ом. и переменного резистора 25 Ом. Ток регулируется от 1 ампера (резистор выведен в ноль) до пятидесяти миллиампер (резистор полностью введен).
Во втором положении переключателя (R= 1,2 Ом.) ток будет 1 ампер.
В третьем положении (R = 0,6 Ом.) ток будет 2 ампера.
В четвертом, пятом и шестом положениях, соответственно – 3,4 и 5 ампер.
Мощность, выделяемая на каждом резисторе, при токе 1 ампер будет 1,2 Вт., поэтому в схеме использованы двухваттные резисторы.
Коммутируемый ток переключателя, допускаемый по ТУ, 2 ампера при напряжении 30 вольт. (Двукратный запас).
тест
Печатная плата устанавливается на переключатель. Чтобы укрепить ее, нужно снять с переключателя донышко (оно крепится двумя гайками), установить плату и закрепить ее снятым ранее донышком.
Первоначально переключатель был сделан в компактном варианте. Резисторы были установлены прямо на контактах переключателя. Это была ошибка. Желающие повторить конструкцию не повторяйте мою ошибку.
Резисторы, хоть и не сильно, но нагреваются, а термоусаживаемая трубка, надетая на них, еще больше ухудшает теплоотвод.
Конструкция была изменена. Теперь резисторы установлены на небольшой печатной плате, выполненной из стеклотекстолита.
Печатная плата настолько проста, что ее даже трудно назвать печатной. Дорожки нанесены от руки перманентным маркером, затем плата протравливалась в растворе хлорного железа и потом готовые дорожки облуживались.
Вот здесь небольшое отступление. Обычно дорожки облуживают припоем, получается грубо, и исправить это практически невозможно.
Я покрыл дорожки с помощью паяльника, как обычно, но сплавом Розе, температура плавления которого 94 – 98 градусов.
Получилось тоже грубо, но потом положил плату на подошву утюга, прогрел ее и тряпочкой удалил лишний припой. Поверхность получилась зеркальной. Этот изыск для переключателя конечно не нужен, но может пригодиться при изготовлении более сложных печатных плат.
В результате получился вот такой компактный и удобный переключатель.
Р.S Свободную шестую секцию на схеме можно использовать для индикации положения переключателя, применив, например, светодиоды и др.
На схеме, в качестве примера, нарисованы зеленые лампочки.
Автор статьи “Самодельный регулируемый стабилизатор тока от 0,05 до 5 А” Георгий Меньшиков
Смотрите так же:
Регулируемый стабилизатор тока | Все своими руками
Опубликовал admin | Дата 16 сентября, 2013На рисунке один изображена схема стабилизатора тока на 10А. Схема регулируемого стабилизатора тока приведена на рисунке 2.
Величина тока стабилизации в схеме, изображенной на рис.1, полностью зависит от номинала резистора R3, найти переменный резистор с таким маленьким номиналом практически невозможно.
Стабилизатор тока на 10А. Стабилизатор тока на 5А.
Да и мощность, выделяемая на этом резисторе относительно большая, например, при токе пять ампер и величине сопротивления 0,24 Ом, на данном резисторе выделится мощность Р = I 2 • R = 5 • 5 • 0,24 = 6Вт. Поэтому самый простой выход, это применить магазин сопротивлений, подключаемых тумблерами, как показано на рисунке 2. Все резисторы в магазине имеют одинаковый номинал. Резистор R6 включен в схему постоянно и ток стабилизации при этом будет равен 1А, мощность, выделяемая на этом резисторе, будет равна 1,2Вт. При подключении параллельно ему еще одного резистора, ток стабилизации увеличится до двух ампер, если в параллель будет включено три резистора, то ток будет равен – 3А, … четыре резистора – 4А и так далее. Дискретность изменения тока стабилизации в данном случае равна одному амперу. Меняя номиналы резисторов и количество тумблеров, можно получить необходимую вам величину регулировки тока стабилизации. Недостатком данной схемы является большое количество тумблеров и резисторов. Достоинство – все просто, можно обойтись без печатной платы. При больших рабочих токах, протекающих через транзистор, необходим радиатор соответствующей величины. Прикинуть площадь радиатора можно здесь.
Обсудить эту статью на — форуме «Радиоэлектроника, вопросы и ответы».
Просмотров:81 309
ШИМ стабилизаторы постоянного напряжения и тока — Меандр — занимательная электроника
В статье описываются различные варианты построения AC/DC преобразователей со стабилизацией выходного напряжения или выходного тока предназначенные для работы как на активную, так и на индуктивную нагрузку.
Широтно-импульсная модуляция (PWM, Pulse-Width Modulation) — это распространенный способ управления мощностью, подводимой к нагрузке, методом изменения ширины (длительности) импульсов или паузы между импульсами при постоянной или изменяющейся частоте. ШИМ широко применяется в промышленности и в быту для регулировки и стабилизации напряжения или тока преобразователей, блоков питания, зарядных устройств, сварочных аппаратов и т.п.
На рис.1 отображены различные варианты ШИМ. Отношение периода следования электрических импульсов к их длительности называется скважностью, а для ШИМ-регуляторов — это величина обратная мощности выделяемой в нагрузке. Так для уменьшения тока нагрузки мы должны увеличивать скважность регулируемого тока и наоборот.
Рис. 1
Вниманию читателей предлагается схема устройства, на основе таймера NE555 (отечественный аналог 1006ВИ1) Это — источник регулируемого стабильного напряжения или тока для изолированных от земли мощных потребителей постоянного тока, таких как, например, роторы мощных синхронных машин или двигатели постоянного тока (ДПТ). На рис.2 показан стабилизатор напряжения, на рис.3 — стабилизатор тока. Максимальная величина тока нагрузки (в десятки или даже сотни ампер) определяется способностью сетевого выпрямительного моста VD1, силового ключа VТ1 и габаритами радиатора охлаждения, на котором они установлены. а при индуктивной нагрузке — еще и параметрами диода VD7, ток через который, в этом случае, соизмерим с током нагрузки.
Рис. 2
Работает стабилизатор следующим образом: при достижении параметра на соответствующем датчике напряжения или тока (R14 на рис.3), на резисторе RV1, а, следовательно, и на оптроне VU1 формируется сигнал обратной связи, который блокирует работу задающего генератора DA1 и, таким образом, запирает силовой ключ VT1. Выходной параметр, вследствие разряда емкости и/или индуктивности, начинает снижаться и затем работа генератора возобновляется.
Рис. 3
Из-за высокого быстродействия микросхемы, частота коммутирования режимов работа-блокировка получается значительной и может даже превышать частоту генерации ШИМ (рис.4) и, как следствие, коэффициент стабилизации схемы будет довольно высоким.
Рис. 4
Рассмотренный выше автоматический способ управления таймером NE555 по входу Е (выв.4) не является единственно возможным. Управляющий сигнал через оптрон (или каким-либо другим методом) можно подавать на вход R (выв.6), т.е. на частотозадающий конденсатор С11, при этом можно регулировать скважность в достаточно широких пределах, или на вход Uн (выв.5). При этом пределы регулирования будут несколько меньше, но можно добиться так называемого эффекта перерегулирования. В этом случае при уменьшении сетевого напряжения или при увеличении тока нагрузки, выходное напряжение не уменьшается, а увеличивается и наоборот.
О деталях преобразователя
В роли (рис.2 и рис.3) лучше всего использовать мощный IGBT или MOSFEET транзистор с номинальным током не ниже максимального тока нагрузки.
Рис. 5
Например, для построения возбудителя мощного синхронного двигателя можно использовать IGBT транзистор, изображенный на рис.5 – MG300Q1US11 (номинальный ток 300 А и напряжение более 1000 В). В практике ремонта оборудования у электриков бывают случаи выхода со строя силовых IGBT-модулей, таких, например, как SKM150GB128D (рис.6), M150DSA120 или CM200DY-24NF (рис.7). При этом, как правило, один из двух транзисторов модуля остается исправным. Для нашего случая это и «спасение» ценной детали, и защита бюджета от немалых расходов при приобретении очень дорогих компонентов.
Рис. 6
Рис. 7
Цепочка R15, С15 (рис.2 и рис.3) — это снаббер, т.е. демпфирующее устройство, не допускающее опасного перенапряжения при закрывании ключа. На схемах рис.8 и рис.9 снаббер дополнен диодом VD11, заметно уменьшающим тепловые потери на резисторе снаббера.
Рис. 8
Рис. 9
Диод VD7 (рис.2, рис.3) необходим для работы с индуктивной нагрузкой. Для токов в десятки и сотни ампер можно применить быстрый спаренный диод MURP20040CT фирмы Motorola (200 А, 400 В). Для меньших токов можно использовать менее мощные диоды, но они должны быть «быстрыми» — серии SF, UF. HER, FR (в порядке ухудшения быстродействия). Если нагрузка не индуктивная: нагреватели, гальванические ванны и др., то этот диод можно не устанавливать.
Рис. 10
Фирма Semikron выпускает, как бы специально для нашего случая, очень интересный IGBT-модуль SKM400GAL128D (рис.10), в состав которого входит, кроме обычного параллельного транзистору диода, еще один силовой диод, «вместо» «верхнего» транзистора. Использовать подобный модуль можно согласно схеме на рис.11. Кстати, на этой схеме показано, что питать устройство можно не только фазным напряжением сети, но и линейным, что позволяет получать стабильное регулируемое постоянное напряжение на выходе до 550 В и более.
Рис. 11
Получить повышенное напряжение можно и от однофазной сети, если воспользоваться удвоителем напряжения. Для этого (см. рис.11) нужно заменить один полумост (VD4) двумя оксидными конденсаторами, включенными последовательно вместо диодов моста (аналогично включены С2, С3 на том же рисунке). В этом случае выпрямленное напряжение составит 640 В, но мощность всей установки будет ограничена емкостью этих конденсаторов.
В роли R1, ограничителя зарядного тока конденсаторов сетевого фильтра, должен быть резистор, способный кратковременно выдержать сетевое напряжение без разрушения. Следует только заметить, что чем больше сопротивление этого резистора, тем меньше может быть его мощность, но тем дольше будут заряжаться конденсаторы С2, С3 до готовности к работе. Ограничителем зарядного тока может быть лампа накаливания на напряжение 230 В, а лучше — две (рис.3). Конденсаторы С21, С22 вместе с диодным мостом VD12 на рис.12 служат для замены «энергоемкого» резистора в цепи питания схемы управления (R2 на рис.2), они должны быть рассчитаны на напряжение не ниже 350 В. Их емкость определяет ток через стабилитрон VD2 и, следовательно, степень его нагрева и качества стабилизации. При большем токе стабильность напряжения питания микросхемы улучшается, но возникает необходимость использования радиатора для стабилитрона.
Рис. 12
Улучшить параметры стабилизации без установки радиатора и защитить схему от наводимых помех, поможет вторая ступень стабилизации на стабилитроне VD3 (рис.11). Будет значительно лучше, если использовать интегральный стабилизатор DA1 (рис.12).
Но самым радикальным способом улучшения стабильности работы устройства будет питание схемы управления от отдельного источника питания (AC/DC преобразователь на рис.3). В качестве последнего можно использовать зарядное устройство от старой «мобилки» с выходным напряжением 8.. 12 В. Автор встречал китайские «зарядки» с напряжением более 16 В — такие тоже подходят. Гальваническую развязку обеспечивает трансформатор в зарядном устройстве. Дополнительная стабилизация напряжения источника, в этом случае, тоже не помешает. Важным условием правильной работы схемы является последовательность включения источника питания микросхемы — только после заряда накопительных конденсаторов С2, С3, что обеспечивает дополнительная контактная группа К1.2 контактора К1 (рис.2).
Назначение стабилитронов VD9, VD10 в измерительной цепи — ограничить «снизу» регулировку выходного напряжения. Дело в том, что трудно представить себе прикладное назначение подобного устройства с регулировкой от нуля до 300 В. даже лабораторные источники питания с такими возможностями вряд ли имеют смысл. Минимальное выходное напряжение источника примерно соответствует напряжению стабилизации VD9 (VD10). Так если, например, требуется напряжение в пределах 200…300 В, то в роли VD11 необходима сборка из трех стабилитронов на 65…70 В каждый, например BZX55C68. Д817Б или двух на 100В (BZX55C100, Д817Г). С высоковольтными стабилитронами нужно быть осторожным — при большом токе через них стабилитроны сильно греются, а малого тока через них может не хватить для нормальной работы светодиода оптрона.
Ограничить «сверху» выходное напряжение поможет установка дополнительного резистора R16 в измерительной цепи (рис.11).
Для индуктивной нагрузки (обмотка возбуждения электрической машины, электромагнит металлообрабатывающего станка и т.п.) конденсатор С16 не нужен. Индуктивность дросселя L2 должна быть не меньше 10 мГн для минимальной частоты преобразования в десятки герц (определяется параметрами элементов R8, R12, С11) и может быть уменьшена для более высоких частот. Кстати, «сложность» частотозадающей цепи (R8, R12. С11, VD13) определяется необходимостью сформировать «естественную» (без обратной связи) форму сигнала, отличающуюся от «меандра» (это — когда скважность равна двум, см. рис.1,а, Nom.), а сделать ее с большим заполнением, близким к единице (рис.1,а, Мах).
Дроссель L1 не является необходимой деталью схемы, а служит лишь для улучшения коэффициента мощности (увеличения cosφ), что требуют энергогенерирующие компании.
На потребительские свойства этот элемент не влияет (кроме ухудшения массо-габаритных показателей). Конструкция обоих дросселей (L1, L2) не имеет особого значения, лишь бы они не насыщались при максимальном токе (они должны быть или очень большого геометрического размера, или с немагнитным зазором в магнитопроводе), сечение провода должно быть рассчитано на максимальный ток, а изоляция — на максимальное напряжение.
Конденсатор С14 имеет принципиальное значение — он уменьшает наводимые помехи и замедляет процессы в цепях обратной связи а, следовательно, уменьшает частоту коммутации при стабилизации выходного параметра. Дело в том, что IGBT ключи не «любят» работать на частотах в десятки килогерц — им «комфортнее» если частота переключения не выше 10… 15 кГц (MOSFEET транзисторы могут работать на частотах в десятки раз больших). Качество стабилизации от этого немного ухудшается, но если «надежность» не пустой звук для разработчика, то это того стоит.
Первое включение и настройка устройства
Очень важно! Рассматриваемые устройства не имеют гальванической развязки от сети 230 В / 50 Гц, т.е. все элементы находятся под опасным для человека напряжением.
Перед подачей сетевого напряжения желательно убедиться в исправности регулятора. Для этого от внешнего источника напряжением 8..15 В нужно запитать микросхему, силовую часть и регулятор RV1 по схеме рис.13. Роль нагрузки может играть автомобильная лампочка с мощностью, которую может обеспечить временный источник питания. После сборки временной схемы и подачи напряжения, лампа должна загораться с максимальным накалом при перемещении движка RV1 вверх и должна притухать до минимума при перемещении движка RV1 вниз. Если так и есть, можно (после восстановления исходной схемы) подавать высокое напряжение.
Рис. 13
Улучшение потребительских свойств преобразователя
Само собой разумеется, что питать схему можно не только непосредственно от сети 230 В / 50 Гц, а и через силовой разделительный трансформатор со вторичной обмоткой на нужное напряжение (от 30 до 400 В), который на схемах не показан.
На практике часто возникает необходимость в защите от экстремальных условий работы источника питания — перегрузки, короткого замыкания в нагрузке, перенапряжения и т.п. Предлагаемая разработка имеет неограниченные возможности модернизации. На рис.12 изображена схема с защитой от короткого замыкания в нагрузке — в случае превышения тока через датчик тока К3, срабатывает геркон (К3.1) и, своими контактами, дает отпирающий импульс на управляющий электрод тиристора VS1, который, в свою очередь, блокирует таймер DA1 и зажигает лампу HL3. В таком положении схема будет находиться до отключения питания и устранения неисправности. Датчик тока К3 представляет собой провод или шину, свитые в спираль, вдоль оси которой и находится геркон К3.1. Регулировка чувствительности датчика производится продвижением геркона вдоль оси спирали. Для токов в единицы ампер эта спираль содержит десятки витков, для десятков ампер — единицы витков, а для тока в сотни ампер геркон располагается поперек токоведущей шины и регулируется поворотом на некоторый угол от перпендикуляра — самого чувствительного его положения.
Короткие замыкания в плюсовой шине нагрузки, как и питающих шинах, представляют собой особый вид замыканий, с которым трудно бороться. В этом случае (рис.11) датчик тока К3 в плюсовой шине питания защищает не столько нагрузку, сколько источник питания, диодный мост и контакты К1. От перегрузок спасет подобная защита в цепи отрицательной шины нагрузки (рис.14), рассчитанная на отключающий ток, незначительно превышающий номинальный (примерно на 15…20%). Тогда реле Кб заблокирует только таймер DA1 (перегруз), а реле К3, при коротком замыкании на землю, отключает контактор К2 и, следовательно, К1 (как на рис.11). Если неисправность не устранена, разряжаются накопительные конденсаторы и загорается «сигнальная» лампа HL2, которую можно сопроводить надписью «Авария» или «Неготовность».
Рис. 14
Защитить устройство от коротких замыканий в нагрузке и других токовых нарушений так же может установка индуктивности L4 в цепи эмиттера силового ключа (рис.12). В зависимости от номинального тока установки число витков катушки L4 может быть от единиц до десятков (аналогично датчику тока К3 на рис.11), с сечением провода, заведомо большим необходимого (рис.15). В нормальном режиме этот элемент (из-за своего ничтожного активного сопротивления) не оказывает существенного влияния на режим работы, а в случае «форс-мажора» формирует сигнал управления для блокирующего транзистора VT2.
Рис. 15
На рис.3 изображен способ реверсирования двигателя при помощи дополнительных контакторов К4 и К5 и коммутационных элементов SB1… SB3, но делать это желательно после остановки двигателя или на малых оборотах.
Дополнительные дроссели L5, L6 на рис.14 кроме традиционной функции сглаживания пульсаций обладают дополнительными функциями — это дифференциальные датчики тока и температурно-зависимые датчики тока. При коротком замыкании в нагрузке, скорость нарастания тока (di/dt) колоссальна и ЭДС наводимая в индуктивности возрастает раньше, чем ток достигнет опасных значений. Быстродействующая защита тоже сработает раньше и разрушений не будет — это дифференциальная защита по току. А температурная защита основана на использовании высокого температурного коэффициента сопротивления меди. При увеличении температуры, сопротивление обмотки увеличивается и это воспринимается датчиком тока, как увеличение тока, что приводит к его автоматическому снижению и защите от перегрева других элементов схемы. От перенапряжения в нагрузке (например, при пробое силового ключа VT1) может защитить реле высокого напряжения К7 (рис.8). После втягивания это реле остается под напряжением, даже если напряжение само нормализовалось — для выявления и устранения неисправности оперативным персоналом.
На рис.9 изображен еще один способ блокировки таймера при аварии, с помощью геркона, аналогичный показанному на рис.12. Схема немного сложнее, но имеет большее быстродействие.
Автор: Александр Шуфотинский, г. Кривой Рог
Источник: журнал Электрик №9/2017