5 Nuttige circuits voor stroomuitvalindicatoren uitgelegd

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Dit bericht bevat de volgende 5 typen stroomuitvalindicatorcircuits:

  • Met behulp van een transistor, LED-indicator zonder batterij, voor gelijkstroomvoeding.
  • Met behulp van een transistor, LED-indicator en met batterij, voor gelijkstroomvoeding.
  • Met behulp van een transistor, zoemeralarm, voor gelijkstroomvoeding.
  • Met behulp van een transistor en zoemeralarm, voor AC 220 V-voeding.
  • Gebruik van opamp, LED-indicator, voor gelijkstroomvoeding.

Hoofdfunctie

De belangrijkste functie van de voorgestelde stroomstoringsindicatorcircuits is het waarschuwen of informeren over een stroomstoringssituatie in een elektrisch systeem.



Het circuit kan worden gebruikt voor het aangeven van DC-voedingsstoringen of AC 220 V-voedingsstoringen, afhankelijk van de toepassingsbehoeften.

De indicatie wordt gegeven via een LED, een zoemer of beide.



Het circuit kan een batterijback-up gebruiken om aan te geven dat de LED voor een veel langere tijd verlicht moet blijven.

Als er geen back-upbatterij wordt gebruikt, kan een hoogwaardige condensator worden gebruikt om de LED of de zoemer gedurende een korte periode geactiveerd te houden.

Dankzij een batterijback-up kan de LED-indicator veel langer blijven branden, totdat de ingangsstroom is hersteld. Hierdoor kan de gebruiker de indicatie bekijken en op elk gewenst moment op de hoogte worden gesteld tijdens een stroomstoring.

Laten we nu verder gaan met de uitleg van het schakelschema.

1) Met behulp van transistor, LED en zonder batterij

  voorzichtigheid elektriciteit kan gevaarlijk zijn

Onderdelen lijst

  • Weerstand 1k 1/4 watt 5% = 2
  • Condensator 1000uF/25V = 1
  • Diode 1N4148 = 2
  • LED ROOD 20mA 5mm = 1
  • Transistor BC557 = 1

Het bovenstaande diagram laat zien hoe een eenvoudigste DC-stroomstoringsindicatorcircuit kan worden gebouwd met behulp van een enkele transistor en een paar passieve elektronische onderdelen.

Circuitbeschrijving

Zolang de DC-ingangsvoeding AAN is, is de transistor in tegengestelde richting ingesteld via de D1-diode.

In deze situatie blijft de transistor uitgeschakeld, waardoor de LED wordt uitgeschakeld.

In de tussentijd slaat de 1000uF-condensator de gespecificeerde hoeveelheid lading op via de externe DC-voedingsbron.

Wanneer de externe gelijkstroomvoeding uitvalt of wordt uitgeschakeld, wordt de transistorbasis voorwaarts voorgespannen en wordt deze ingeschakeld. Hierdoor schakelt de LED ook AAN met behulp van het opgeslagen vermogen in de 1000uF condensator.

De LED blijft branden totdat de lading in de condensator C1 volledig is uitgeput.

2) Met behulp van transistor, LED en met batterij

Onderdelen lijst

  • 1k 1/4 Watt 5% = 1
  • 22 ohm 1 watt 5% = 1
  • Diode 1N4148 = 2
  • Transistor BC557 = 1
  • RODE LED 20mA, 5mm = 1
  • Batterij 3V spoelcel Li-ion = 1

Verwijzend naar het bovenstaande schakelschema werkt het als een DC-voedingsstoringsindicator met behulp van een enkele transistor, LED en een batterijback-up.

De batterij is een kleine li-ion 3 V-cel.

De transistor kan elke PNP-transistor met klein signaal zijn, zoals een BC557.

De LED kan een 20 mA, 3V LED zijn, bij voorkeur rood van kleur.

Circuitbeschrijving

Zolang de DC-ingangsvoeding beschikbaar is, blijft de PNP-transistorbasis omgekeerd voorgespannen via de D1-diode.

Hierdoor kan transistor T1 niet geleiden en blijft de LED UIT.

Zodra de DC-ingangsvoeding uitvalt of wordt uitgeschakeld, wordt de T1-basis via R1 voorwaarts voorgespannen en schakelt deze onmiddellijk.

De batterijvoeding kan nu door de LED gaan en deze verlichten.

De oplichtende LED geeft de stroomuitvalsituatie aan.

Diode D2 zorgt ervoor dat de 3V-voeding niet de basis van de transistor bereikt.

De maximale ingangsspanning mag niet hoger zijn dan 12 VDC, anders kan de 3V-cel beschadigd raken.

Dankzij de weerstand van 22 ohm kan de li-ioncel druppelladen zolang de ingangsvoeding beschikbaar is.

Voeg indien mogelijk een 5V-zenerdiode toe dwars door de 3V-cel.