Índice:
- Etapa 1: COMPONENTES NECESSÁRIOS
- Etapa 2: FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO
- Etapa 3: DESIGN
- Etapa 4: ENVIAR AO FABRICANTE
Vídeo: Circuito Crowbar: 4 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37
Ola pessoal, Um circuito crowbar é um método de proteger um circuito contra altas tensões (sobretensão) no caso de um mau funcionamento da fonte de alimentação ou surto de energia. Isso é especialmente útil em um dispositivo que usa componentes TTL, pois eles são muito sensíveis à sobretensão. No entanto, existem muitos outros dispositivos que podem ser danificados por sobretensão.
Se a tensão de entrada para o circuito atinge um certo limite, um diodo Zener quebra e faz com que um TRIAC ou SCR encurte a alimentação e o aterramento … como se você jogasse um pé de cabra nos terminais. Isso força uma grande quantidade de corrente através do dispositivo, mas imediatamente diminui a tensão. Um fusível em linha desconectará eletricamente a carga da alimentação. No caso de um SCR, quando o diodo Zener quebra, uma tensão aparece no terminal da porta do SCR. Se estiver acima da tensão de ativação da porta do SCR, o dispositivo liga.
Etapa 1: COMPONENTES NECESSÁRIOS
1. FUSÍVEL 3A
2. LED VERMELHO
3. LM431 IC
4. BT137S
5. RESISTOR SMD - 200, 3,5 K, 2,5 K, 220
Etapa 2: FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO
O diagrama de circuito de um circuito de pé-de-cabra é muito simples e fácil de construir e implementar, o que o torna uma solução econômica e rápida. O diagrama completo do circuito do pé-de-cabra é mostrado acima.
Um diodo Zener ajustável LM431 e um TRIAC em oposição a um SCR. O diodo quebra sempre que a tensão na entrada de referência atinge 2,5 V. Isso significa que pode ser definido para praticamente qualquer nível com um divisor de tensão simples. R1 e R2 foram escolhidos de forma que a tensão limite seja apenas cerca de 6 V.
Isso se deve ao fato de que o TRIAC e o SCR não são acionados da mesma forma. A corrente catódica do LM431 quando desligado é de cerca de 1 uA. Isso significa que há uma queda de tensão muito pequena em R4, essencialmente mantendo MT1 e a porta do TRIAC na mesma tensão. Quando a tensão de disparo é alcançada e o Zener quebra, a corrente começa a fluir por R4, causando uma queda maior por ele.
Isso coloca o TRIAC na operação do 3º quadrante, uma vez que MT2 e a porta estão em potenciais mais baixos do que MT1. Essencialmente, uma pequena quantidade de corrente flui de MT1 para a porta, o que faz com que uma grande quantidade de corrente flua de MT1 para MT2. Se for mais do que alguns miliamperes, o TRIAC "trava" (corrente de retenção) e permanece conduzindo até que a corrente seja inferior a uma quantidade conhecida como corrente de retenção.
Quando o TRIAC conduzir, um fusível automotivo 3A queimará, protegendo o circuito. Há também um LED prático e elegante para que você saiba se o fusível queimou ou não.
Etapa 3: DESIGN
O circuito acima é convertido em um PCB. Eu compartilhei com você o layout criado usando a ferramenta CAD EAGLE.
Etapa 4: ENVIAR AO FABRICANTE
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