Detector fără sarcină și circuit de întrerupere pentru invertoare

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Postul discută un circuit de întrerupere a releului care poate fi inclus în invertoare pentru a se asigura că sub o lipsă de sarcină la ieșire starea este detectată rapid și alimentarea întreruptă, împiedicând invertorul să funcționeze inutil. Ideea a fost cerută de domnul Rajath.

Specificatii tehnice

Trebuie să adopt un sistem de întrerupere automată fără încărcare în invertor, aveți un design adecvat, care să mă poată ajuta. sau altceva poți să dai vreo idee despre cum să realizez, deoarece trebuie să opresc ieșirea invertorului oricând nu există curent din acesta. te rog ajută-mă, aici.



Cu respect Rajath

Design-ul

În câteva dintre postările anterioare am învățat cum să facem circuitul de suprasarcină întrerupt, cum ar fi:



Circuit de protecție la întreruperea bateriei și la suprasarcină.

Motor peste circuitul de protecție a curentului

Cu toate acestea, prezentul concept se referă la o situație opusă în care se presupune că o stare fără sarcină ar trebui detectată și întreruptă pentru a persista, adică discutăm despre un circuit pentru prevenirea unei condiții fără sarcină pentru invertoare.

Așa cum se arată în figura de mai sus, un detector fără sarcină și o întrerupere a procedurii pot fi inițiate prin încorporarea acestui design în orice circuit invertor.

Detaliile operaționale pot fi înțelese cu următoarea explicație:

Circuitul cuprinde două trepte, și anume amplificatorul de curent și treapta senzorului folosind perechea Darlington T3 / T4 și o treaptă de pornire simplă cu T1, T2 și componentele asociate.

De îndată ce SW1 este pornit, numărarea temporizatorului de pornire cu întârziere este inițiată prin C1, care începe încărcarea prin R2 și D5, menținând T1 oprit în proces. Cu T1 comutat T2 este pornit, care la rândul său pornește releul.

Releul permite conectarea pozitivului de la baterie la invertor, astfel încât invertorul să poată porni și genera rețeaua de curent alternativă necesară către aparatele dorite.

Odată cu prezența unei sarcini la ieșire, bateria suferă o cantitate proporțională de consum de curent și, în curs, Rx experimentează un flux de curent prin ea.

Acest curent este transformat într-o cantitate proporțională de tensiune pe Rx, care este detectată de perechea Darlington T3 / T4 și este forțat să pornească.

Cu T3 / T4 pornit, C1 este blocat instantaneu de la încărcare, ceea ce duce la o dezactivare imediată a temporizatorului de pornire, asigurându-vă că ieșirea invertorului continuă să furnizeze tensiunea sarcinii.

Cu toate acestea, să presupunem că ieșirea invertorului este lipsită de orice sarcină (fără condiții de încărcare), T3 / T4 este apoi incapabil să pornească, ceea ce permite C1 să se încarce treptat până când potențialul din el devine suficient pentru a declanșa T1.

Odată ce T1 este declanșat, T2 este întrerupt, la fel și releul. Cu contactele releului întrerupte și trecute de la contactul N / O la contactul N / C, pozitivul la invertor este, de asemenea, întrerupt, sistemul rămâne în poziție.




Precedent: Circuit simplu de temporizare pneumatică În continuare: Cum să creați un circuit de cronometru pentru dezbateri în clasă