
Рис. 4.2. Помехозащищенная схема защиты нагрузки от превышения напряжения
Усовершенствованная схема защиты нагрузки от превышения напряжения, дополненная
резистором и конденсатором [4.2], показана на рис. 4.2. Резистор ограничивает
предельный ток через стабилитрон и управляющий переход тиристора, конденсатор
снижает вероятность срабатывания защиты при кратковременных бросках питающего
напряжения.
Следующее устройство (рис. 4.3) защитит радиоаппаратуру от выхода
из строя при случайной переполюсовке или превышении
напряжения питания, что
нередко бывает при неисправности генератора в автомобиле [4.3].
При правильной
полярности и номинальном напряжении питания диод VD1 и тиристор VS1 закрыты, и
ток через предохранитель FU1 поступает на выход устройства.

Рис. 4.3. Схема защиты радиоаппаратуры с индикацией аварии
Если полярность обратная, то диод VD1 открывается, и сгорает предохранитель FU1.
Лампа EL1 загорается, сигнализируя об аварийном подключении.
При правильной
полярности, но входном напряжении, превышающем установленный уровень, задаваемый
стабилитронами VD2 и VD3 (в данном случае — 16 Б), тиристор VS1 открывается и
замыкает цепь накоротко, что вызывает перегорание предохранителя и зажигание аварийной
лампы EL1.
Предохранитель FU1 должен быть рассчитан на максимальный ток, потребляемый
радиоаппаратурой.
Элементы ГТЛ-логики обычно работоспособны в узком диапазоне
питающих напряжений (4,5...5,5 Б). Если аварийное снижение питающего напряжения
не столь опасно для «здоровья» микросхем, то повышение этого напряжения совершенно
недопустимо, поскольку может привести к повреждению всех микросхем устройства.
На рис. 4.4 приведена простая и довольно эффективная схема защиты 7777-устройств
от перенапряжения, опубликованная в болгарском журнале [4.4]. Способ защиты предельно
прост: как только питающее напряжение превысит рекомендуемый уровень всего на
5% (т.е. достигнет величины 5,25 Б) сработает пороговое устройство и включится
тиристор. Через него начинает протекать ток короткого замыкания, который пережигает
плавкий предохранитель FU1. Разумеется, в качестве предохранителя нельзя использовать
суррогатные предохранители, поскольку в таком случае может выйти из строя блок
питания, защищающий схему тиристор, а затем и защищаемые микросхемы.
Недостатком
устройства является отсутствие индикации перегорания предохранителя. Эту функцию
в устройство несложно ввести самостоятельно. Примеры организации индикации разрыва
питающей цепи приведены также в главе 36 книги [1.5].

Рис. 4.4. Схема защиты микросхем ТТЛ 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
|