Eszterga gép túlterhelésvédő áramköre

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A cikk egy egyszerű túlterhelés-megszakító áramkört tárgyal a nehéz, hálózatról működtetett gépek, például esztergagép védelmére. Az ötletet Mr. Howard Dean kérte.

Műszaki adatok

Először is mondhatom, hogy nagyon kevés ismeretem van az elektronikáról, bár egy egyszerű diagramot követhetnék.



Hobbi megmunkáláshoz egy kis kínai esztergát működtetek (modell gőzgépek gyártása), de időnként a rendszer túlterhelt, és 3 amperes biztosíték kiolvad. Nagyra értékelem, hogy ez a biztosíték a motor védelmére szolgál.

Lehetséges lenne ezt a biztosítékot kicserélni egy kapcsolóra, mint egy háztartási egységre, hogy ne kelljen biztosítékot cserélnem.



A probléma nem gyakran fordul elő, de amikor mégis megtörténik, rohadt kellemetlenséget jelent a biztosíték elérése, mivel az eszterga hátulján található, amelyet körbe kell vonnom. Kicsit sokkal 75 évesen.

Minden segítséget értékelni fogunk.

Nagyon köszönöm.

Howard Dean

A dizájn

Az egyikemben már tárgyaltam egy egyszerű túlterhelésvédő áramkör kialakítását előző bejegyzések , ugyanez felhasználható a javasolt esztergagép túlterhelés-csökkentő alkalmazáshoz.

Az alábbi kapcsolási rajzra hivatkozva a következő fő szakaszokat azonosíthatjuk benne:

Opto csatoló fokozat, amelyet hidas egyenirányító hajt

és egy reteszelő relé áramkör fokozatot a fenti opto kapcsoló fokozattal párosítva.

Kördiagramm

A váltóáramú hálózatot a jelzett bal oldali bemeneten keresztül táplálják, amelyet az R1 terhelésérzékelő ellenálláson és a hozzá tartozó levágott relé N / C érintkezőin keresztül továbbítanak a terhelésre. ezen a ponton, miközben a relé inaktivált állapotban van.

Az R1 értéket úgy számolják ki, hogy az opto LED beindításához elegendő potenciálkülönbség alakuljon ki rajta, amikor a nem biztonságos zónát meghaladó túlterhelés érhető el.

A túlterhelés-kikapcsolási műveletet a következő módon hajtják végre:

Amíg a terhelés a normál fogyasztási tartományon belül van, az R1 feszültsége alacsony marad, miközben az opto LED nem működik.

Rövidzárlat vagy túlterhelés esetén azonban, amely a kimeneten esztergagépben lehet, a R1 keresztirányú feszültség lő és elég magas lesz ahhoz, hogy azonnal bekapcsolja az opto LED-et.

Az opto LED viszont megvilágítja a kapcsolódó LDR-t, amely a fénybiztos ház belsejében van lezárva, és ennek következtében az ellenállása jelentősen csökken.

Az LDR feszültségnek ez a csökkenése lehetővé teszi az R1 alapjának előfeszítő áramát, amely a T2-vel együtt azonnal reteszelő üzemmódba kapcsol, és bekapcsolja a relét.

A relékontaktusok reagálnak erre, és a váltóáram-vezetéket elvágva átadják a szükséges váltót a terheléshez vagy az esztergagéphez.

Az áramkör reteszelve és fagyasztva marad, amíg az áramellátás kikapcsol és be van kapcsolva, és visszaállítja a relét eredeti formájában. Alternatív megoldásként a bemutatott nyomógomb is megnyomható ugyanahhoz.

A zöld LED jelzi a túlterhelésvédő áramkör reteszelt módját, és megerősíti a kimeneti terhelés kikapcsolását is.

Az opto csatoló házi készítésű eszköz, az építés részleteit a következő cikk tanulmányozza:

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

A LED / LDR kombináció használata az opto csatoló számára sokkal megbízhatóbbnak tűnik a működésében, azonban egy hagyományos LED / tranzisztor opto (például 4n35 stb.) Is kipróbálható helyette, és lehet, hogy csak olyan megbízhatóan működik, ez lehet némi kísérlet kérdése.

Opto-csatoló használata

A fenti kialakítás opto-csatolóval is elkészíthető a LED / LDR szerelvény helyett, az alábbiak szerint:

Jelenlegi határ képlet

Az R1 a következő képlet segítségével számítható:

R1 = LED előrefeszültség / túlterhelési áram (amperben)

P1 s az áramkör érzékenységének beállításához.




Előző: Az emberi beszéd módosítása ezzel a digitális hangváltó áramkörrel Következő: Digitális karácsonyi gyertyafény áramkör