Dreiebenk overbelastningsvernkrets

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Artikkelen diskuterer en enkel overbelastningskuttkrets for å beskytte tunge nettdrevne maskiner som en dreiebenkemaskin. Ideen ble bedt om av Mr. Howard Dean.

Tekniske spesifikasjoner

Kan jeg først si at jeg har veldig lite kunnskap om elektronikk, selv om jeg kunne følge et enkelt diagram.



Jeg bruker en liten kinesisk dreiebenk for hobbybearbeiding (å lage modelldampmotorer), men innimellom er systemet overbelastet og en 3 amp sikring går, jeg setter pris på at denne sikringen er der for å beskytte motoren.

Ville det være mulig å erstatte denne sikringen med en utkoblingsbryter i stedet for en husholdningsenhet, slik at jeg ikke trenger å bytte sikring.



Problemet oppstår ikke ofte, men når det gjør det, er det en forbannet plage å komme til sikringen, da den ligger på baksiden av dreiebenken som jeg må hale rundt. Litt mye på 75.

Eventuell assistanse vil bli verdsatt.

Mange takk.

Howard Dean

Designet

Jeg har allerede diskutert en enkel overbelastningsbeskytter kretsdesign i en av mine forrige innlegg , det samme kan brukes til den foreslåtte applikasjonen for overbelastning av dreiebenken.

Med henvisning til kretsskjemaet nedenfor kan vi identifisere følgende hovedfaser i det:

Et optokoblingstrinn drevet av en bro likeretter

og et låsende relékretsstrinn koblet med ovennevnte optokoblingstrinn.

Kretsdiagram

AC-strømforsyningen leveres ved den angitte venstre sideinngangen, som sendes videre til lasten via en lastfølende motstand R1 og det tilhørende avskjæringsreléets N / C-kontakter, N / C står for normalt lukket, noe som betyr at kontaktene er koblet over dette punktet mens stafetten er i deaktivert tilstand.

R1 er passende beregnet slik at en potensiell forskjell som er tilstrekkelig til å utløse opto-LED-en, utvikler seg over den når en overbelastning som overskrider den usikre sonen, er nådd.

Overbelastningsavskjæringsoperasjonen utføres på følgende måte:

Så lenge belastningen er innenfor det normale forbruksområdet, forblir spenningen over R1 lav, og holder opto-LED-en deaktivert.

I tilfelle kortslutning eller overbelastning på utgangen, som kan være i en dreiebenkemaskin for den foreslåtte konstruksjonen, skyter spenningen over R1 og blir tilstrekkelig høy til å slå PÅ opto-LED-en umiddelbart.

Opto-lysdioden lyser igjen den tilhørende LDR som er forseglet inne i det lyssikre kabinettet, og får motstanden til å synke betydelig.

Denne nedgangen i LDR-spenningen tillater en forspenningsstrøm til basen av R1 som sammen med T2 umiddelbart vender inn i en låsemodus som slår PÅ reléet.

Relékontaktene svarer på dette og leverer den nødvendige bytteskjæringen for vekselstrømsledningen til lasten eller dreiebenkemaskinen.

Kretsen forblir låst og frossen til strømmen til kretsen slås AV og slås PÅ, og tilbakestiller reléet i sin opprinnelige form. Alternativt kan den viste trykknappen også trykkes for det samme.

Den grønne LED-indikatoren indikerer låsemodus for overbelastningsbeskyttelseskretsen og bekrefter også en avstengning av utgangsbelastningen.

Optokoblingen er en hjemmelaget enhet, konstruksjonsdetaljene kan studeres i følgende artikkel:

https://homemade-circuits.com/2011/12/how-to-build-simple-electronic.html

Å bruke en LED / LDR-kombinasjon for optokoblingen ser ut til å være mye pålitelig i driften, men en konvensjonell LED / transistoropto (for eksempel en 4n35 osv.) Kan også prøves i stedet, og kan bare fungere like pålitelig, det kan være en spørsmål om noe eksperimentering.

Bruke en optokobling

Ovennevnte design kan også bygges ved hjelp av en optokobling i stedet for en LED / LDR-enhet, som vist nedenfor:

Gjeldende grenseformel

R1 kan beregnes med følgende formel:

R1 = LED fremover spenning / overbelastningsstrøm (i ampere)

P1 s for justering av følsomheten til kretsen.




Forrige: Endre menneskelig tale med denne Digital Voice Changer Circuit Neste: Digital Christmas Candle Light Circuit