无线电电子与电气工程百科全书 自动相位切换。 无线电电子电气工程百科全书 无线电电子与电气工程百科全书 / 时钟、定时器、继电器、负载开关 在国民经济中,广泛使用三相网络供电的设备,要求遵守相序顺序。 通常这是通过适当切换电线来实现的,但在各种维修过程中,当使用额外的供电电缆或临时配电板时,切换过程中经常会出现相序扰动,从而导致设备故障。 所提出的装置(图 1)以任意顺序连接到三相网络,为负载提供正确的相序。 自动相位切换的工作原理如下。 A相正弦电压的负半波通过VD1二极管,在其上产生约0,7V的压降,VU1.1光耦LED不亮,因为对其施加了反向电压,光耦光电晶体管截止。 A相正弦电压的正半波通过VU1.1光耦的LED,使其发光。 VU1.1光耦合器的光电晶体管打开,其发射极(引脚8)上出现高电压电平。 发射器处的脉冲宽度实际上对应于输入信号的半周期的持续时间。 B相(C)的负半波通过二极管VD2。 VU1.2 光耦合器 LED 未点亮,因此引脚 5 为低电平。 在正半波情况下,电流流过 VU1.2 LED,该光耦合器的晶体管打开,并且在 VU5 引脚 1.2 处有一个高电平,该电平进入触发器 DD2 的时钟输入。 需要二极管 VD1、VD2 来消除 VU1.1 和 VU1.2 光耦合器 LED 上的高反向电压。 VU1.1光耦合器的输出信号馈送到上触发器DD2的信息输入端和积分电路R7-C1。 时钟脉冲将两个触发器设置为与此时其信息输入处的电平相对应的状态。 触发器状态的变化发生在时钟脉冲的前端(转换 0 - 1)。 因此,在电路中顶部DD1触发器的直接输出(引脚2)处,如果电阻R1连接到B相,则状态为“3”(高电平),如果电阻R0连接到C相,则状态为“1”(低电平)。电阻R2连接的相始终被视为A相。这些信息足以将负载正确连接到网络。 起动机控制电路如图XNUMX所示。 来自上触发器的正向和反向输出的信号被馈送到逻辑元件DD1.3和DD1.4的输入(图1)。 这些元件的第二输入连接至下触发器DD2的直接输出。 逻辑元件DD1.1与积分电路R7-C1一起将信号延迟设备开启的时间。 元件DD1.1、DD1.2与电容器C2一起形成施密特触发器,其产生具有陡峭前沿的信号。 当DD1.1的输入为“1”时,其输出端出现低电平。 当电容器 C1 两端的电压超过电源电压的一半时,就会发生这种情况。 根据图中所示的额定值 R7 和 C1,在向开关施加电压后大约 1 秒,“2”出现在下触发器 DD1 的信息输入 D 处。 为了防止负载反复短期接通,例如接触不可靠或产生火花,这种情况经常发生在临时连接到网络的情况下,暴露在外是必要的。 当网络短时间关断时,VU1.1光耦不工作,电阻R5…R7为“0”,电容C1通过电阻R6、R7快速放电。 这导致下触发器DD0的信息输入(引脚9)处出现“2”,该信息被传输到触发器的输出(引脚13)。 结果,元件DD1.3和DD1.4的输出被设置为“1”。 晶体管VT1。 VT2 关闭,两个萝卜 - K1 和 K2 - 都被释放。 因此,负载断电。 随着电源恢复,时间延迟又重复进行。 当电源打开时,R8-C3 链将两个触发器设置为其初始状态。 在开关正常工作期间,仅在元件DD1.3或DD1.4的一个输出处出现低电平。 排除了输出端同时出现低电平的情况,因为它们由来自上触发器 DD2 的反相信号控制。 该装置组装在双面印刷电路板上,其图纸和元件位置如图3和图4所示。 文学
作者:V.Kalashnik, N.Cheremisinova, Voronezh 查看其他文章 部分 时钟、定时器、继电器、负载开关. 科技、新电子最新动态: 温啤酒的酒精含量
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