Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений

Индикатор перегорания сетевого предохранителя

Плавкие предохранители – важная часть системы питания. Они защищают оборудование от повреждений. Недостаток плавких предохранителей в том, что требуется их замена после каждого перегорания. Преимущество – в дешевизне и общедоступности. Если корпус предохранителя сделан из керамического материала, или заполнен песком, определить его исправность сложно. Здесь представлена простая схема, которая позволяет преодолеть эту сложность (Рис. 1). Схема сообщает о сгорании сетевого предохранителя световыми и звуковыми сигналами. Схема работает в определенных диапазонах нагрузки и сетевого напряжения, но может быть адаптирована под другие диапазоны заменой номиналов компонентов.

Технология правильного хранения аккумуляторов и батареек по рекомендациям FANSO и EVE Energy

Эта схема световыми и звуковыми сигналами индицирует перегорание предохранителя

Рисунок 1. Эта схема световыми и звуковыми сигналами индицирует перегорание предохранителя.

При исправном предохранителе схема выключена, т.к. шунтируется предохранителем. Схема начинает работать после сгорания предохранителя. Конденсатор C1 гасит часть сетевого напряжения, а диодный мост D1 выпрямляет переменное напряжение. Резистор R1 ограничивает выбросы тока при разряженном конденсаторе C1. С помощью стабилитрона D2 и конденсатора C2 создается постоянное напряжение для питания схемы звуковой сигнализации и мигающего светодиода. Светодиод мигает, а излучатель звука со встроенным генератором, подает звуковой сигнал.

Подобно большинству других простых схем, эта не лишена недостатков. Она не работает при некоторых мощностях нагрузки и напряжениях сети. При сгорании предохранителя нагрузка остается подключенной к сети, и переменное напряжение делится между схемой и нагрузкой. Если нагрузка преимущественно резистивная, или напряжение в сети 110, а не 220 В, напряжение питания схемы может оказаться недостаточным. В этом случае уменьшите емкость конденсатора C1 до 47 или 68 нФ, и сопротивление схемы возрастет. При использовании компонентов с номиналами, указанными на Рис. 1, схема работает с резистивными нагрузками в диапазоне мощностей от 20 до 200 Вт. Схема хорошо работает с более мощными нагрузками за счет того, что при более мощных нагрузках снижается ее сопротивление нагрузки.

EDN

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

На английском языке: Circuit Indicates AC-Mains-Fuse Failure

Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Я ж уже уточнял: вопрос не только в цепях питания, и даже не только в предохранителях, а вообще в контроле ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ, мало влияющем на цепь и легко подсоединяемом. Например, в сигнализации [url]http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4891[/url]
  • А вообще такие предохранители выпускаются серийно с 80-х годов. Например в системе ЧПУ FANUC-6 при перегорании предохранителя в его корпусе в окошечке появляется красный квадрат и одновременно этими контактами(которые сигнализируют перегорание) блокируется включение.
  • Как вам [URL="http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=96934"]такой[/URL] метод? [IMG]http://www.harborfreight.com/cpi/photos/96900-96999/96934.gif[/IMG]
  • Опять только про силовые. Скажем, на 160мА такие бывают? Очень сомневаюсь:) К тому же хочется контролировать предохранитель ПРОИЗВОЛЬНОГО типа или вообще контакты реле.
  • Крутая штука. Особенно "Digital calibration":) Но в микротоковую цепь, опять же, я бы такое не совал...
  • Вобще-то это оказалось не то... Нашел [URL="http://home-solutions.hsn.com/improvements-circuit-breaker-detective_pf-1031641_xp.aspx?club_id=1031641&sz=888&sf=HW0060&rdr=1&cm_mmc=Shopping%20Engine-_-Froogle-_-Home%20Solutions-_-3957826&cawelaid=144033180"]описание[/URL] как им нужно ползоваться. Вкратце: он показывает какой пакетник нужно отключить. Для этого передатчик включается в ту же розетку, что и наша нагрузка, а с приемником идем к щитку и ищем соответствующий рубильник. Удобно когда ты один, а щиток далеко от розетки или когда нужно отключить наверняка, не нарушая по возможности работу устройств, сидящих на других ветках.
  • Ну, ясно. Он что-то высокочастотное (возможно, даже модулированное кодом) в сеть посылает, а приемником отлавливает. Но это действительно совсем из другой оперы...
  • Давно придумано и так же давно работает в выключателях с индикацией. Резистор 100ком. и светодиод с обычным включенные встречно-параллельно.
  • В таком варианте у неонки КПД больше!:) Понимаю, что мелочь. Но сам принцип: гасить на резисторе не половину даже, а 99%...
  • А вы считаете ,что неонку можно включить в сеть без ограничительного резистора? Можете проверить. Разберите отвертку-индикатор и засуньте неонку в розетку между нулём и фазой без резистора. А потом увидите какой будет " К.П.Д."
  • Ну, во-первых, [B]существуют[/B] специальные неонки с НЕВЕРТИКАЛЬНОЙ характеристикой. А во-вторых, и обычная вольт на 100 требует гасить на резисторе все-таки только половину напряжения. А у диода - около 3 вольт...
  • это собственно как? неонка она и в Африке неонка два электрода в колбе с инертным газом или что-то изобрели новое
  • При напряжении на неонке 100в и допустимом токе 1ма выделится мощность 100в * 0.001а= 0.1 ВА.,а на светодиоде 3в*0.001=0.003ВА ! Всё остальное на гасящем резисторе. В первом случае резистор нужен (220-100)/0.001=110к; а во втором 217к. Мощности на цепочках выделятся одинаковые в обоих случаях. Но светодиод будет меньше греться чем неонка. При этом габариты светодиода меньше,прочность и долговечность больше.
  • игрик, Зато резистор будет греться сильнее, чем с неонкой. Габариты неонок нисколько не мешают монтажу в выключатель. А вот прочность - в пластиковом корпусе светодиод сильно отстаёт от неонки. 10 лет неонки в выключателях уже светят, кому мало? Современные выключатели столько не вытерпят. Добавлю: я не выделяю специально неонку, светодиод - тоже хорошо, только добавляется третья деталь. Но если кто-то сравнивает их, то делать это надо корректно.
  • применять индикаторы перегорания предохранителей можно если не вспоминать ПТБ
  • DmitriyVDN, прости, но не в тему. Узнай, пож-та из официальных доков, какие тока через тело человека как воздействуют, и почему фазоискатель на неонке применяется, как разрешенный индикатор.
  • Ув [B][COLOR="Blue"]рафаил[/COLOR][/B] что такое 5 группа допуска до и выше 1000в вам о чем-то говорит? так что какие токи как действуют и какими приборами разрешено пользоваться я знаю [B][COLOR="Blue"]рафаил[/COLOR][/B] как думаете что произойдет с индикатором перегорания предохранителя при перегорании предохранителя стоящего в цепи мощной индуктивной нагрузке скажем киловатт на 50-100. какие процессы происходят при этом?
  • DmitriyVDN, пока в теме такие экстремальные варианты не затрагивались, давай не будем передёргивать, так до абсурда можно дойти. А по поводу конкретно предложенного Вами применения (точнее невозможности применения), можно ответить популярно и для менее искушённых: многие наверно слышали громкий бабах, когда рвёт вставки и при менее мощной нагрузке, чем предложенная.
  • По-моему, это уже лет 50, как изобрели;) Уж не знаю, из-за состава газа или из-за формы электродов, но ВАХ у нее, хоть и крутая, но все-таки не стабилитронная и уж точно не динисторная. Практически видел такие только с электродами в виде прямых параллельных палочек.
  • Какой ужас!))) Не замечал, чтоб неонки вообще грелись. Возможно, там еще часть мощности реактивной получается... А диоды запитывают током не 1, а хотя бы 5 мА (можно и до 20-ти). Вот и считайте суммарную мощность цепочки... Да и про долговечность вопрос весьма спорный;)
Полный вариант обсуждения »