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电源电压越限指示器:工业电气必备!

【摘要】:图3-78直流电源电压越限指示电路之一工作原理:由三极管VT1、VT2等组成差动放大器电路。它采用发光二极管作为直流电源电压越限指示。图3-79直流电源电压越限指示电路之二图3-80交流电源电压越限指示电路工作原理:220V市电经二极管VD半波整流,稳压管VS限压后,提供发光二极管指示电路一个低直流电压。当电源电压超过上限值时,红色发光二极管也亮。调节电位器RP1和RP2,可改变下限和上限设定值。

1.电路之一

直流电源欠电压、过电压指示器电路如图3-78所示,用它监视直流电源电压是否正常。

图3-78 直流电源电压越限指示电路之一

工作原理:由三极管VT1、VT2等组成差动放大器电路。VT3构成恒流管。VT1的基极接在6V的基准电压上,VT2的基极接在取样电位器RP的滑臂上。当电源电压为12V时,调节RP,使取样电压为6V,这时差分管两集电极电位基本相等,两发光二极管都不亮。当电源电压超过12V(如12.1V)时,VT2基极电位上升,而VT1基极电位仍6V,两者的电压差经差动放大器放大后,使VT1集电极电位高于VT2集电极电位,红色发光二极管VH1亮。当电源电压低于12V(如11.9V)时,情况与上相反,绿色发光二极管VH2亮。

元件选择:三极管VT1与VT2的β值应尽量接近,且应大于100,特性也尽量相同。也可以分别用两只β不小于40的三极管组成复合管代替。

2.电路之二

电路如图3-79所示。它采用发光二极管作为直流电源电压越限指示。

工作原理:对12V铅蓄电池而言,其端电压的变化范围是10.2~16.2V。本电路取下限值为10.2V,上限值为16.2V。当电源电压低于10.2V时,黄色发光二极管VH1亮,告诉人们蓄电池不能继续放电。当电压超过16.2V时,黄、绿、红色发光二极管VH1~VH3均亮,告诉人们必须立即停止充电或减小充电电流。当电压在10.2~16.2V以内时,黄、绿色发光二极管VH1、VH2亮。

元件选择:发光二极管VH1~VH3可选用磷砷化镓等发光二极管;稳压管VS1选用2CW21F,稳压值为9.7~10.2V;VS2选用2CW21G,稳压值为10.7V;VS3选用2CW21I,稳压值为15.7V;限流电阻R4的阻值取决于上限电压与下限电压的差值,可适当调整。

3.电路之三

图3-80为交流电源电压越限指示电路。

图3-79 直流电源电压越限指示电路之二

图3-80 交流电源电压越限指示电路

工作原理:220V市电经二极管VD半波整流,稳压管VS限压后,提供发光二极管指示电路一个低直流电压。绿色发光二极管VH1指示电源是否有电。当电源电压低于下限值时,黄色发光二极管VH2亮。当电源电压超过上限值时,红色发光二极管也亮(即VH1~VH3均亮)。

调节电位器RP1和RP2,可改变下限和上限设定值。

元件选择:二极管VD选用最大整流电流大于20mA的任何一种二极管;稳压管VS选用2DW141,稳压值为155~190V,双向触发二极管VD2、VD3选用2CTS:发光二极管VH1~VH3选用LD841C等。