Для защиты радиоэлектронного
оборудования традиционно применяют плавкие предохранители. Обычно в них используют
тонкие неизолированные проводники калиброванного сечения, рассчитанные на заданный
ток перегорания. Наиболее надежно эти приспособления работают в цепях переменного
тока повышенного напряжения. С понижением рабочего напряжения эффективность их
применения снижается. Обусловлено это тем, что при перегорании тонкой проволоки
в цепи переменного тока возникает дуга, распыляющая проводник. Предельным напряжением,
при котором может возникнуть такая дуга, считается напряжение 30...35 6. При низковольтном
питании происходит просто плавление проводника. Процесс этот занимает более продолжительное
время, что в ряде случаев не спасает современные полупроводниковые приборы от
повреждения.
Тем не менее, плавкие предохранители и поныне широко используют
в низковольтных цепях постоянного тока, там, где от них не требуется повышенное
быстродействие.
Там, где плавкие предохранители не могут эффективно решить
задачу защиты радиоэлектронного оборудования и приборов от токовых перегрузок,
их можно с успехом использовать в схемах защиты электронных устройств от перенапряжения.
Принцип действия этой защиты прост: при превышении уровня питающего напряжения
срабатывает пороговое устройство, устраивающее короткое замыкание в цепи нагрузки,
в результате которого проводник предохранителя плавится и разрывает цепь нагрузки.
Метод защиты аппаратуры от перенапряжения за счет принудительного пережигания
предохранителя, конечно, не является идеальным, но получил достаточно широкое
распространение благодаря своей простоте и надежности. При использовании этого
метода и выбора оптимального варианта защиты стоит учитывать, насколько быстродействующим
должен быть автомат защиты, стоит ли пережигать предохранитель при кратковременных
бросках напряжения или ввести элемент задержки срабатывания. Желательно также
ввести в схему индикацию факта перегорания предохранителя.
Простейшее защитное
устройство [4.1], позволяющее спасти защищаемую радиоэлектронную схему, показано
на рис. 4.1. При пробое стабилитрона включается тиристор и шунтирует нагрузку,
после чего перегорает предохранитель. Тиристор должен быть рассчитан на значительный,
хотя и кратковременный ток. В схеме совершенно не допустимо использование суррогатных
предохранителей, поскольку в противном случае могут одновременно выйти из строя
как защищаемая схема, так и источник питания, и само защитное устройство.

Рис. 4.1. Простейшая защита от перенапряжения
Шероховатость поверхности
Все повеpхности любой детали, независимо от способа их получения, имеют макpо-
и микpонеpовности в виде выступов и впадин. Эти неpовности, фоpмиpующие pельеф
повеpхности и опpеделяющие ее качество, называют шеpоховатостью повеpхности.
В настоящее вpемя шеpоховатость повеpхности pегламентиpуется ГОСТ 2.789 - 73
и ГОСТ 2.309 - 73. Пеpвый - устанавливает тpебования к качеству повеpхности,
учитывая свойства шеpоховатости повеpхности независимо от способа ее обpаботки.
Втоpой - устанавливает cтpуктуpу обозначения шеpоховатости повеpхности и пpавила
нанесения ее на чеpтежах.
| Магнитное поле, электромагнитное взаимодействие
Основы специальной теории относительности
Развитие представлений о природе света Электромагнитная
теория света
Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта Магнитные
свойства атомов
Электротехника краткий справочник Законы
Ома и Кирхгофа для электрической цепи Примеры решения
задач по электротехнике
Теоретические основы электротехники ТОЭ Метод
узловых потенциалов Метод
контурных токов
Баланс мощностей Резонанс
напряжений и токов Лабораторные и курсовые работы
Учебник по схемотехнике, альбом схем Курс
лекций по атомной физике
|