Объяснение 5 полезных схем индикатора сбоя питания

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В этот пост включены следующие 5 типов схем индикатора сбоя питания:

  • Использование транзистора, светодиодный индикатор без батареи, для источника питания постоянного тока.
  • Использование транзистора, светодиодного индикатора и аккумулятора для источника питания постоянного тока.
  • Использование транзистора, зуммера, для источника питания постоянного тока.
  • Использование транзистора, зуммера, для питания переменного тока 220 В.
  • Использование операционного усилителя, светодиодного индикатора для источника питания постоянного тока.

Основная функция

Основная функция предлагаемых схем индикатора сбоя питания заключается в предупреждении или уведомлении о ситуации сбоя питания в электрической системе.



Схема может использоваться для индикации сбоев источника питания постоянного тока или сбоев питания переменного тока 220 В, в зависимости от потребностей применения.

Индикация осуществляется посредством светодиода или зуммера, или того и другого.



Схема может использовать резервную батарею для индикации, чтобы светодиод оставался включенным в течение гораздо более длительного периода времени.

Если резервная батарея не используется, то можно использовать конденсатор большой емкости для поддержания активности светодиода или зуммера в течение короткого периода времени.

Резервная батарея позволяет светодиодному индикатору гореть гораздо дольше, пока входное питание не будет восстановлено. Это позволяет пользователю просматривать индикацию и получать уведомления в любое время во время сбоя питания.

Теперь приступим к пояснениям принципиальной схемы.

1) Использование транзистора, светодиода и без батареи

  осторожно электричество может быть опасным

Список деталей

  • Резистор 1к 1/4 Вт 5% = 2
  • Конденсатор 1000мкФ/25В = 1
  • Диод 1N4148=2
  • Светодиод КРАСНЫЙ 20 мА 5 мм = 1
  • Транзистор BC557 = 1

На приведенной выше схеме показано, как можно построить простейшую схему индикатора сбоя питания постоянного тока с использованием одного транзистора и нескольких пассивных электронных деталей.

Описание схемы

Пока входной источник постоянного тока включен, транзистор смещен в обратном направлении через диод D1.

В этой ситуации транзистор остается выключенным, что приводит к отключению светодиода.

Тем временем конденсатор емкостью 1000 мкФ сохраняет в себе указанное количество заряда через внешний источник постоянного тока.

Теперь, когда внешний источник питания постоянного тока выходит из строя или отключается, база транзистора смещается вперед и включается. Благодаря этому светодиод также включается, используя энергию, накопленную в конденсаторе емкостью 1000 мкФ.

Светодиод продолжает гореть до тех пор, пока заряд внутри конденсатора С1 полностью не разрядится.

2) Использование транзистора, светодиода и аккумулятора.

Список деталей

  • 1к 1/4 Вт 5% = 1
  • 22 Ом 1 Вт 5% = 1
  • Диод 1N4148=2
  • Транзистор BC557 = 1
  • КРАСНЫЙ светодиод 20 мА, 5 мм = 1
  • Батарея 3 В, литий-ионная катушка = 1

Ссылаясь на приведенную выше принципиальную схему, он работает как индикатор отказа источника питания постоянного тока, используя один транзистор, светодиод и резервную батарею.

Аккумулятор представляет собой небольшой литий-ионный элемент напряжением 3 В.

Транзистором может быть любой малосигнальный PNP-транзистор, например BC557.

Светодиод может представлять собой светодиод 20 мА, 3 В, предпочтительно красного цвета.

Описание схемы

Пока доступен входной источник питания постоянного тока, база PNP-транзистора остается смещенной в обратном направлении через диод D1.

Из-за этого транзистор Т1 не проводит ток и держит светодиод выключенным.

Как только входной источник питания постоянного тока выходит из строя или отключается, база T1 смещается в прямом направлении через резистор R1 и мгновенно переключается.

Теперь источник питания от батареи может проходить через светодиод и освещать его.

Горящий светодиод указывает на ситуацию сбоя питания.

Диод D2 предотвращает попадание источника питания 3 В на базу транзистора.

Максимальное входное напряжение не должно превышать 12 В постоянного тока, в противном случае элемент 3 В может быть поврежден.

Резистор сопротивлением 22 Ом позволяет литий-ионному аккумулятору постепенно заряжаться, пока доступен входной источник питания.

Если возможно, добавьте стабилитрон на 5 В прямо через элемент 3 В.