Fazendo um fusível eletrônico para proteger a bateria
Muitos entusiastas de automóveis estão procurando uma oportunidade de proteger a bateria de seus carros contra curtos-circuitos acidentais ao conectar vários dispositivos a ela. Um circuito simples baseado em um optoacoplador comum e um transistor CMOS de canal N IRFZ44N com resistência passa baixa e alta velocidade de comutação irá ajudá-lo a fazer isso. Como este elemento eletrônico foi desenvolvido especificamente para instalação em sistemas de comutação de baixa tensão, quando polarizado em 12V entra em modo de saturação. Nele, a resistência de transferência do transistor tende ao mínimo, e até 70% da energia é alocada para a carga. Isso evita que a peça atinja temperaturas extremas e, neste caso, não é necessário resfriamento adicional.
Detalhes
- Transistor IRFZ44N - http://alii.pub/5ct567
- Optoacoplador PC817 - http://alii.pub/65k075
- Resistores: 100 kOhm; 1 kOhm - 3 unid. - http://alii.pub/5h6ouv
- Diodo emissor de luz - http://alii.pub/5lag4f
- Botões de tato - http://alii.pub/5nnu8o
Fazendo um fusível eletrônico
Portanto, é necessário preparar o componente para instalação posterior. Para fazer isso, é conveniente dobrar as pernas externas para os lados.Colocada a peça na parte frontal, temos o ralo no meio, a fonte à direita e o portão à esquerda.
O primeiro passo para limitar a corrente é desviar a fonte e a porta. Isso pode ser feito com um resistor normal (100 kOhm é suficiente).
Em seguida, o optoacoplador é preparado. É usado um optoacoplador de canal único com isolamento de alta tensão de entrada/saída e um canal óptico fechado. PC817 ou seus análogos servirão. Na parte frontal possui um ponto deprimido correspondente ao ânodo do diodo embutido. Depois, no sentido anti-horário, vêm o cátodo, o emissor e o coletor.
Para limitar a corrente, o ânodo e o coletor são interligados por um resistor de 1 kOhm. Outro resistor de 1 kOhm é soldado ao cátodo do optoacoplador. A segunda perna desta resistência está conectada ao dreno do “campo”. Em seguida, o emissor do optoacoplador é conectado à porta do transistor por meio de um barramento de fio grosso.
Mais três barramentos grossos são soldados ao ânodo do optoacoplador, ao dreno e à fonte do triodo.
Em seguida, um botão de relógio é conectado ao emissor e coletor do optoacoplador. Tais interruptores são geralmente de três pinos (comuns, normalmente abertos e normalmente fechados), e suas pernas são conectadas longitudinalmente ao corpo. O ânodo vermelho é soldado ao dreno do “trabalhador de campo”. LIDERADO (5mm, 2V, 20mA). Seu cátodo é conectado através de uma resistência de 1 kOhm à fonte do IRFZ44N.
Outro botão pode ser instalado entre a fonte e a porta do transistor. Ao ser pressionado, quando a lâmpada está acesa, também ocorre um “curto” no circuito, fazendo com que a lâmpada se apague e acenda Diodo emissor de luz.
O diagrama do módulo resultante é assim:
Ao medir a corrente na entrada do circuito, você pode observar que o módulo desliga mesmo que caia um pouco, ou seja, a bateria utilizada estará protegida de forma confiável.
Uma lâmpada de 12 V, 21 W é ligada entre a porta triodo e o ânodo do optoacoplador. Quando a tensão de 12V DC é fornecida entre o ânodo do optoacoplador (“+”) e a fonte do “campo”, Diodo emissor de luz acende.
Quando você pressiona o botão, o diodo apaga, mas a luz acende.
Quando a lâmpada entrou em curto-circuito com um fio, ela apagou e ficou vermelha Diodo emissor de luz. Isso significa que o circuito fechado foi aberto. Você pode ligá-lo novamente pressionando o botão novamente.