Circuit de protection secteur haute basse tension avec moniteur de retard

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Le message explique une version améliorée de mon précédent circuit de protection contre les coupures haute-basse tension secteur 220V / 120V qui comprend maintenant une restauration retardée de l'alimentation de la charge avec 3 indicateurs d'état de l'alimentation LED.

L'idée a été demandée par l'un des membres dévoués de ce site.



Objectifs et exigences du circuit

  1. Je viens de suivre votre explication et est-il possible que vous puissiez nous aider avec ce qui suit:
  2. Concevoir un circuit de sécurité qui devrait fournir aux appareils ménagers une protection contre les surtensions et les sous-tensions.
  3. Le circuit de protection doit s'éteindre immédiatement lors de la détection d'un appareil électroménager basse et haute tension et lors de la détection d'une tension normale, rallumer après 3 minutes.

Spécifications principales

Le circuit de protection doit être conforme aux conditions suivantes: Si la tension secteur est dans la plage normale (100 à 130 V c.a.), il attendra le circuit de protection 3 minutes avant que la sortie ne soit mise sous tension. Pendant ces 3 minutes il y a un orange

Lumière LED. Si la tension secteur est en dehors de la tension normale, la sortie du circuit de protection ne sera jamais sous tension. Si la tension secteur est inférieure à 100VAC, le circuit de protection «basse tension» doit être signalé par une LED rouge qui s'allume.



Si la tension secteur est présente, le circuit de protection doit passer une tension supérieure à 105 Vca 'tension normale' qu'il indiquera par une LED verte qui s'allume.

De même, le circuit de protection de tension de ligne doit être supérieur à 130V AC. La «haute tension» sera indiquée par une LED rouge qui s'allume. Ce n'est que lorsqu'une tension est inférieure à 125VAC qu'elle doit indiquer la «tension normale» du circuit de protection par une LED verte qui s'allume.

Lors de la détection d'une protection contre les surtensions et les sous-tensions, le circuit doit émettre un bip de 5 secondes.

Ceci devrait être construit avec un circuit d'oscillateur opamp dans cette fonctionnalité.

Schéma

DÉTAILS DU BROCHAGE LM358

La conception du circuit

Le circuit de protection de coupure secteur haute / basse tension illustré ci-dessus est une version améliorée de ma conception précédemment expliquée qui avait des fonction de protection de coupure haute basse à l'exception de l'étage de temporisation qui a été ajouté dans la conception actuelle conformément à la demande.

L'étage de minuterie assure un interrupteur d'alimentation retardé pour la charge chaque fois que le secteur est coupé en raison d'une tension fluctuante anormale de sorte que la charge ne soit jamais soumise à une situation de commutation de tension brusque ou aléatoire.

Le circuit comprend également 4 LED distinctes qui indiquent les niveaux de tension secteur correspondants ou leur état grâce à leurs couleurs individuelles. Les deux couleurs rouges indiquent respectivement des situations de haute et basse tension, la LED de couleur orange indique l'état de comptage du retard intermédiaire du circuit, tandis que la LED verte informe l'utilisateur d'une condition de sortie secteur saine.

Le préréglage ou le potentiomètre P3 est utilisé pour régler l'interrupteur de temps de retard sur ON pour le Platine IC 4060

Comment ça fonctionne:

Nous savons déjà de notre article précédent que chaque fois que la tension d'entrée franchit le seuil supérieur, un haut logique est créé à la sortie de l'amplificateur opérationnel supérieur et lorsque la tension chute en dessous du seuil inférieur, l'amplificateur opérationnel inférieur génère une logique haute à sa sortie.

Cela implique que pendant les deux conditions, une logique haute est générée à la jonction cathodique des diodes connectées aux sorties de l'amplificateur opérationnel.

Nous savons que le temporisateur IC 4060 est forcé de se réinitialiser en présence d'un déclencheur positif sur sa broche n ° 12, et le circuit intégré reste désactivé (sortie ouverte) tant qu'un niveau haut est maintenu à ce brochage du circuit intégré.

Par conséquent, pendant si longtemps, la sortie des amplificateurs opérationnels est maintenue positive, la broche 12 est maintenue à l'état haut et par la suite la broche de sortie n ° 3 de l'IC 4060 est maintenue désactivée, ce qui à son tour maintient le relais éteint avec la charge secteur déconnectée via le N / Contacts C.

Désormais, dès que la tension du secteur revient à son niveau normal, la logique haute à la broche n ° 12 de l'IC 4060 est supprimée, de sorte que l'IC est autorisé à commencer son processus de comptage.

Le CI commence maintenant à compter selon les valeurs définies par C3 / P3. En supposant que le secteur reste stable pendant tout le processus de comptage, le comptage IC s'écoule finalement, ce qui permet un haut logique à sa broche n ° 3, ce qui déclenche le relais et la charge en action.

Cependant, supposons que pendant que le comptage soit en cours, le secteur continue de fluctuer, le CI serait forcé de se réinitialiser à plusieurs reprises et cela maintiendrait la sortie complètement éteinte en s'assurant que la charge ne soit jamais autorisée à faire face à la condition du secteur imprévisible et fluctuante.

Comment configurer le circuit.

Au départ, gardez l'alimentation déconnectée du circuit.

Appliquez l'entrée secteur au transformateur d'alimentation et mesurez la sortie CC aux bornes du condensateur de filtre, et mesurez également le niveau d'alimentation secteur existant à l'entrée du transformateur.

Disons que la tension du secteur se situe autour de 230V, ce qui entraîne la production d'une sortie CC d'environ 14V.

En utilisant les données ci-dessus maintenant, il peut être possible de calculer les seuils de coupure supérieur et inférieur correspondants, qui peuvent être utilisés pour établir les préréglages respectifs.

Supposons que nous voulions que 260 V soit le niveau de coupure supérieur et 190 V comme coupure inférieure, les niveaux CC correspondants pourraient être calculés à l'aide de la multiplication croisée suivante:

230/260 = 14 / x

230/190 = 14 / an

où x représente le niveau DC de coupure supérieur correspondant et y le niveau DC de coupure inférieur.

Une fois ces valeurs calculées, en utilisant une alimentation CC variable, alimentez le niveau CC supérieur au circuit et ajustez le préréglage supérieur de sorte que la LED supérieure de l'ampli-opaque s'allume.

Ensuite, de la même manière, appliquez le niveau DC inférieur et ajustez le préréglage inférieur jusqu'à ce que la LED inférieure de l'amplificateur opérationnel s'allume.

C'est tout! Les ajustements pour les procédures de configuration de la coupure de sous-tension supérieure haute et inférieure sont terminés et le système peut maintenant être branché sur le secteur pour le test réel.

Liste des pièces

  • R1, R2, R3, R4, R7 = 4K7
  • R6 = 4K7
  • R5 = 1 M
  • P3 = 100K POT
  • C2 = 0,33 uF
  • C3 = 1 uF
  • C1 = 1000 uF / 25 V
  • P1, P2 = 10K PRÉRÉGLÉ
  • Z1, Z2, Z3 = 4,7 V / 1/2 WATT
  • D1 --- D4, D8 = 1N4007
  • D5 ---- D7 = 1N4148
  • IC1 = LM358
  • IC2 = IC 4060
  • T1 = BC547
  • RELAIS = 12V / 250 OHMS, 10 AMPS
  • L1 ---- L4 = LEDS 20mA, 5mm
  • transformateur = 0-12V / 1 AMP ou 500 mA

METTRE À JOUR

Pour une version transistorisée de la protection secteur haut / bas ci-dessus avec minuterie de retard, vous pouvez essayer la conception suivante:




Une paire de: Circuit de chargeur de batterie sans fil à courant élevé Suivant: Buzzer avec augmentation du taux de bip