Mạch bảo vệ máy tiện quá tải

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Bài báo thảo luận về một mạch cắt quá tải đơn giản để bảo vệ an toàn cho các máy vận hành bằng nguồn điện nặng như máy tiện. Ý tưởng do ông Howard Dean yêu cầu.

Thông số kỹ thuật

Đầu tiên tôi có thể nói rằng tôi có rất ít kiến ​​thức về điện tử mặc dù tôi có thể làm theo một sơ đồ đơn giản.



Tôi vận hành một máy tiện nhỏ của Trung Quốc để gia công theo sở thích (làm mô hình động cơ hơi nước) nhưng đôi khi hệ thống bị quá tải và cầu chì 3 amp hoạt động, tôi đánh giá cao cầu chì này ở đó để bảo vệ động cơ.

Có thể thay thế cầu chì này bằng công tắc cắt rời như hàng nội địa không để tôi không phải thay cầu chì.



Vấn đề không thường xuyên xảy ra nhưng khi nó xảy ra thì đó là một sự phiền toái chết tiệt khi đến cầu chì vì nó nằm ở phía sau máy tiện mà tôi phải vận chuyển xung quanh. Một chút nhiều ở 75.

Bất kỳ trợ giúp sẽ được đánh giá cao.

Cảm ơn nhiều.

Howard Dean

Thiết kế

Tôi đã thảo luận về một thiết kế mạch bảo vệ quá tải đơn giản trong một trong những các bài đăng trước , điều tương tự có thể được sử dụng cho ứng dụng cắt quá tải máy tiện được đề xuất.

Tham khảo sơ đồ mạch bên dưới, chúng ta có thể xác định các giai đoạn chính sau trong đó:

Một giai đoạn bộ ghép quang được điều khiển bởi một bộ chỉnh lưu cầu

và một giai đoạn mạch rơ le chốt được kết hợp với giai đoạn bộ ghép quang ở trên.

Sơ đồ mạch

Nguồn điện xoay chiều được cung cấp ở đầu vào bên trái được chỉ định, được chuyển tới tải thông qua điện trở cảm biến tải R1 và các tiếp điểm N / C của rơle bị cắt liên quan, N / C là viết tắt của thường đóng, có nghĩa là các tiếp điểm được kết nối qua điểm này trong khi rơle ở trạng thái ngừng hoạt động.

R1 được tính toán phù hợp sao cho chênh lệch tiềm năng đủ để kích hoạt đèn LED quang phát triển trên nó bất cứ khi nào đạt đến mức quá tải vượt quá vùng không an toàn.

Hoạt động cắt quá tải được thực hiện theo cách sau:

Miễn là tải trong phạm vi tiêu thụ bình thường, điện áp trên R1 vẫn ở mức thấp, giữ cho đèn LED quang học bị vô hiệu hóa.

Tuy nhiên, trong trường hợp ngắn mạch hoặc quá tải ở đầu ra, có thể nằm trong máy tiện theo thiết kế được đề xuất, điện áp trên R1 bắn và trở nên đủ cao để BẬT LED opto ngay lập tức.

Đến lượt mình, đèn LED quang chiếu sáng LDR liên kết được niêm phong bên trong vỏ bọc chống ánh sáng khiến điện trở của nó giảm đáng kể.

Sự sụt giảm điện áp LDR này cho phép dòng điện xu hướng đến chân R1 cùng với T2 ngay lập tức chuyển sang chế độ chốt chuyển BẬT rơle.

Các tiếp điểm rơ le đáp ứng điều này và cung cấp chuyển đổi cần thiết để cắt dòng AC tới tải hoặc máy tiện.

Mạch vẫn được chốt và đóng băng cho đến khi nguồn điện vào mạch được TẮT và BẬT để đặt lại rơle ở dạng ban đầu. Ngoài ra, nút ấn được hiển thị cũng có thể được nhấn tương tự.

Đèn LED màu xanh lá cây cho biết chế độ đã chốt của mạch bảo vệ quá tải và cũng xác nhận việc tắt nguồn đối với tải đầu ra.

Bộ ghép quang là một thiết bị tự chế, chi tiết cấu tạo có thể nghiên cứu trong bài viết sau:

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

Sử dụng kết hợp LED / LDR cho bộ ghép quang dường như đáng tin cậy hơn nhiều trong hoạt động của nó, tuy nhiên, bạn cũng có thể thử sử dụng kết hợp LED / bóng bán dẫn thông thường (chẳng hạn như 4n35, v.v.) và có thể hoạt động đáng tin cậy, nó có thể là một vấn đề của một số thử nghiệm.

Sử dụng Opto-coupler

Thiết kế trên cũng có thể được xây dựng bằng cách sử dụng bộ ghép quang thay vì cụm đèn LED / LDR, như hình dưới đây:

Công thức giới hạn hiện tại

R1 có thể được tính theo công thức sau:

R1 = LED chuyển tiếp điện áp / dòng quá tải (tính bằng ampe)

P1 s để điều chỉnh độ nhạy của mạch.




Trước: Sửa đổi giọng nói của con người với mạch thay đổi giọng nói kỹ thuật số này Tiếp theo: Mạch ánh sáng nến Giáng sinh kỹ thuật số