작동중인 저전압 및 과전압 보호 회로에 대해 알아보기

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





모두의 만족스러운 작업을 위해 전기 및 전자 장치 , 규정 된 한계에서 전압을 허용하는 것이 좋습니다. 전력 공급의 전압 변동은 확실히 연결된 부하에 악영향을 미칩니다. 이러한 변동은 전압 서지, 번개, 과부하 등과 같은 여러 가지 이유로 인해 발생하는 과전압 및 저전압 일 수 있습니다. 과전압은 전기 제품에 절연 손상을 일으켜 단락을 유발하는 정상 또는 정격 값을 초과하는 전압입니다. 마찬가지로 저전압은 장비의 과부하를 유발하여 램프 깜박임과 장비의 비효율적 인 성능으로 이어집니다. 따라서이 기사는 저전압 및 과전압 보호 회로 다른 제어 구조를 가진 체계.

과전압 또는 저전압

과전압 또는 저전압



이 개념을 이해하고 더 잘 이해하려면 비교기와 타이머를 사용하는 세 가지 유형의 과전압 보호 회로를 거쳐야합니다.


1. 비교기를 이용한 저전압 및 과전압 보호 회로

이 전압 보호 회로는 부하를 손상으로부터 보호하기 위해 저전압 및 고전압 트리핑 메커니즘을 개발하도록 설계되었습니다. 많은 가정과 산업에서 AC 주전원 공급의 변동이 자주 발생합니다. 전자 장치는 변동으로 인해 쉽게 손상됩니다. 이 문제를 극복하기 위해 부족 / 과전압 보호 회로의 트리핑 메커니즘을 구현하여 과도한 손상으로부터 부하를 보호 할 수 있습니다.



과전압 및 저전압 보호 블록 다이어그램

과전압 및 저전압 보호 블록 다이어그램

회로 작동

  • 위의 블록 다이어그램에서 볼 수 있듯이 주전원 AC 전원 공급 장치 전체 회로에 대한 전력 및 릴레이를 사용하여 부하를 작동하고 설정 값보다 높거나 낮은 입력 전압이있는 경우 부하 (램프)를 트리핑합니다.
  • 하나의 쿼드로 구성된 윈도우 비교기로 사용되는 두 개의 비교기 비교기 IC . 이 작업은 비교기에 대한 입력 전압이 전압 창을 초과하는 한계를 초과하는 경우 출력에 오류를 제공합니다.
  • 이 회로에서 조정되지 않은 전원 공급 장치는 연산 증폭기 터미널 여기서 각각의 비 반전 단자는 2 개의 직렬 저항과 전위차계 배열을 통해 연결됩니다. 마찬가지로 반전 터미널도 제너 다이오드 주어진 저전압 또는 과전압 보호 회로에 표시된 저항 배열.

    비교기를 사용한 과전압 보호 회로

    비교기를 사용한 과전압 보호 회로

  • 전위차계의 사전 설정 VR1은 180V ~ 240V의 정상 공급 범위에서 안정적인 부하 유지를 위해 비 반전시 전압이 6.8V 미만이되도록 조정되고, 제너 다이오드로 인해 반전 단자의 전압이 6.8V 일정하게 유지됩니다.
  • 따라서 연산 증폭기 출력은이 범위에서 0이므로 릴레이 코일의 전원이 차단됨 이 안정적인 작동 중에는 부하가 중단되지 않습니다.
  • 전압이 240V를 초과하면 비 반전 단자의 전압이 6.8 이상이므로 연산 증폭기 출력이 높아집니다. 이 출력은 트랜지스터를 구동하므로 릴레이 코일에 전원이 공급되고 마지막으로 과전압으로 인해 부하가 꺼집니다.
  • 마찬가지로 저전압 보호를 위해 낮은 비교기는 반전 단자에서 6V를 유지하여 공급 전압이 180V 아래로 떨어질 때 릴레이에 전원을 공급합니다. 이러한 저전압 및 과전압 설정은 각각의 전위차계를 변경하여 변경할 수 있습니다.

2. 타이머를 이용한 저전압 및 과전압 보호 회로

이것은 저전압 및 저전압 설계를위한 또 다른 저 / 과전압 보호 회로입니다. 고전압 보호 메커니즘 부하를 손상으로부터 보호합니다. 이 간단한 전자 회로 위의 경우와 같이 비교기 대신 타이머를 제어 메커니즘으로 사용합니다. 이 두 타이머 조합은 전압이 규정 된 한계를 위반할 때 릴레이 메커니즘을 전환하는 오류 출력을 제공합니다. 따라서 공급 전압의 역효과로부터 기기를 보호합니다.

타이머를 사용한 과전압 보호

타이머를 사용한 과전압 보호

회로 작동 :

  • 전체 회로는 정류 된 DC 공급 그러나 조정 된 전원은 타이머에 연결되고 조정되지 않은 전원은 가변 전압을 얻기 위해 전위차계에 연결됩니다.
  • 두 타이머는 모두 비교기로 작동하도록 구성되어 있습니다. 즉, 타이머의 핀 2에있는 입력이 1/3 Vcc보다 양이 적 으면 핀 3의 출력이 높아지고 핀 2의 입력이 더 양수이면 반전이 발생합니다. 1/3 Vcc보다.
  • 전위차계 VR1은 저전압 차단을 위해 타이머 1에 연결되고 VR2는 과전압 차단을위한 두 번째 타이머에 연결됩니다. 두 개의 트랜지스터는 스위치 로직을 만들기 위해 두 개의 타이머에 연결됩니다.

    타이머를 이용한 과전압 보호 회로

    타이머를 이용한 과전압 보호 회로

  • 정상 작동 조건에서 (160 ~ 250V 사이) 타이머 1의 출력이 낮게 유지되므로 트랜지스터 1이 차단 상태에 있습니다. . 결과적으로 타이머 2의 리셋 핀이 높고 핀 3의 출력이 높으므로 트랜지스터 2가 전도되고 릴레이 코일이 활성화됩니다. 따라서 정상 또는 안정적인 전압 조건에서 부하는 중단되지 않습니다.
  • 과전압 상태 (260V 이상)에서 타이머 2의 핀 2에 입력 전압이 높아집니다. 이로 인해 핀 3에서 낮은 출력이 발생하여 트랜지스터 2가 차단 상태 모드로 전환됩니다. 그런 다음 릴레이 코일의 전원이 차단되고 부하가 주 전원에서 트립됩니다.
  • 마찬가지로 저전압 상태에서 타이머 1 출력은 높고 트랜지스터 1을 전도 모드로 구동합니다. 그 결과, 타이머 2의 리셋 핀이 로우가되어 트랜지스터 2가 차단 모드에 있습니다. 마지막으로 릴레이는 주 전원에서 부하를 분리하기 위해 작동됩니다.
  • 이러한 과전압 및 저전압 상태 상태는 그림과 같이 각 타이머에 연결된 LED 표시로도 표시됩니다.

이들은 두 가지 다른 과전압 및 저전압 보호 회로입니다. 두 회로 모두 비슷한 방식으로 작동하지만 사용 된 구성 요소가 차이를 만듭니다. 이러한 회로는 간단하고 저렴하며 구현하기 쉽기 때문에 이제 구현하기 쉬운 최상의 안정적인 제어를 위해이 두 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다. 따라서 선택 사항을 작성하고 기타 기술적 인 도움을 받으려면 전자 프로젝트 구축 아래 주석 섹션의 회로.

사진 크레딧 :

  • 과전압 또는 저전압 공전
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  • 타이머를 이용한 과전압 보호 회로 전자 회로