Реле контроля напряжения

Крайне неприятное и достаточно распространённое явление, особенно в сельской местности это скачки напряжения. Очень часто из за этого сгорают блоки питания телевизоры, вылетают мосты на материнских платах компьютеров, слетают прошивки стиральных машин. Ремонт их зачастую обходится дорого, а компенсации добиться практически нериально. Защититься вам поможет самодельное реле напряжения
Радиоконструкторы на любой вкус

Как известно для современной бытовой техники опасна не столько неровность синусоиды питающего напряжения (особенно для стиральных машинок и холодильников), сколько кратковременные скачки, которые значительно превышают номинальные значения напряжения, на которые рассчитана аппаратура. Поэтому зачастую надобность в различных стабилизаторах отпадает. Но вот как пресечь скачки? Тут на помощь приходит однофазное реле контроля напряжения.

Принцип работы реле контроля напряжения основан на сравнении напряжения питания с эталонным значением. При несоответствии напряжения, реле тут же срабатывает и отключает нагрузку. Благодаря этому, аппаратура не успевает сгореть. Устройство крайне простое, но достаточно эффективное, рассмотрим несколько самодельных конструкций.

Реле контроля напряжения схема на таймере

В конкретном примере микросхема КР1006ВИ1 используется в роли компаратора. При наличии контролируемого напряжения на входе схемы не ниже 4 В, его уровень регулируется переменным сопротивлением R2, на выводе 3 DA1 будет низкий уровень и поэтому звуковой сигнал отсутствует. При изменении уровня контролируемого напряжения ниже порога срабатывания компаратора внутренний триггер КР1006ВИ1 переключится в другое состояние, и на его выходе появится высокий уровень напряжения — он же включит узел пьезоэлектрического капсюля с внутренним генератором и последовательно включенным с ним мигающим светодиодом HL1.

Выход КР1006ВИ1 представляет собой обыкновенный двухполюсник, то есть устройство нагрузки можно подключать, как показано на схеме между выводом 3 DA1 и общим проводом, так и между выводом 3 DA1 и положительным полюсом источника питания. Такая особенность конструкции позволяет расширить прямое функциональное назначение. Подключив нижний вывод сопротивления R4 к положительному выводу емкости С1 , получают конструкцию с обратной функцией. Теперь звуковой сигнал будет звучать при наличии контролируемого параметра и пропадать при его отсутствии.

При правильной сборке, правильной пайке и исправных элементах устройство начинает работать сразу. Регулировка заключается в точной установке переменным сопротивлением R2 порога переключения компаратора. Перед первым включением питания движок переменного сопротивления R2 переводим в среднее положение. Как правило, для контроля параметра в условиях «есть/ нет» этого вполне достаточно, и другая регулировка не требуется. Чем ближе средний вывод резистора R2 к нижнему — тем ниже чувствительность узла.

Громкость звукового сопровождения схемы сирены задается параметрами капсюля НА1 и его частотой резонанса.

Все постоянные сопротивления типа ОМЛТ-0,25 (MF-25). Переменное сопротивление R2 можно заменить на подстроечное. Автономным источником питания является батарея с напряжением питания 12 или 6 В. Вместо неё можно использовать и самодельный блок питания, но он должен выдавать на выходе стабилизированное напряжение. Ток потребления в режиме контроля не выше 2 мА, а при звуковом сигнале увеличивается до 12 мА.

Контролируемый параметр — любое постоянное напряжение в диапазоне от 4 до 12 В.

Реле контроля напряжения на TL431

TL 431 регулируемый стабилитрон с высокой термостабильностью во всем температурном диапазоне. Его выходное напряжение может быть выбрано в диапазоне от 2.5 до 36 вольт с использованием всего двух внешних сопротивлений. Напоминаю, что TL431 маркируется как LM431 и выпускается в двух типах корпусов

Работа схемы элементарна, как только напряжение достигнет заложенного значения, включится светодиод. Данная конструкция может хорошо дополнить уже готовое самодельное зарядное устройство.

Сопротивления резисторов определяются из формулы:

Если опорное напряжение Vref 2.5В, а нам нужно зажигать светодиод при 7 вольтах, то R1 может быть 1,8 кОм и R2 - 1 кОм.

Сопротивление R4, соедененное параллельно со светодиодом, препятствует слабому свечению светодиода. Сопротивление R3 должно защищать светодиод от большого тока - мы взяли его номинал 500 Ом, но его значение зависит от параметров используемого светодиода и нужной яркости свечения.