Экономный индикатор наличия напряжения сети 220 В / 50 Гц. Светодиодные индикаторы напряжения 220вСветодиодный индикатор на 220v
Светодиодный индикатор – это очень легкое и удобное решение для отображения наличия электрического тока в цепях радио любительских устройствах. Обычно светодиодные индикаторы используют для подсветки выключателей и розеток, чтобы их можно было без труда найти в темноте, не ощупывая стены.
Чтобы изготовить светодиодный индикатор понадобятся: светодиод (любой), резистор 100-200кОм, диод любой из перечисленных далее: КД522, КД503 (аналог 1N4148), КД521 (аналог 1N914). Диод я использовал 1N4148 (у него миниатюрные размеры) и резистор на 150кОм (после заменил его на 100кОм для более яркого свечения светодиодного индикатора). На изображении показано: а) свечение светодиодного индикатора с резистором сопротивлением 150кОм; b) свечение светодиодного индикатора с резистором сопротивлением 100кОм.
Печатная плата для сборки самодельного светодиодного индикатора не требуется из-за малого количества деталей, все выполняется в навесном монтаже. Подключается светодиодный индикатор параллельно основному устройству. Страницы: best-chart.ru
radioskot.ru Индикатор напряжения на светодиодах своими рукамиКатегория: Разное Сигнальные светодиоды (в англоязычной литературе – LED, light-emitting diode) потребляют ток величиной 10-15 мА. В зависимости от цвета прямое падение напряжения на светоизлучающем диоде составляет от 1,5 до 2,5 В. Небольшие размеры, малый ток потребления и низкое рабочее напряжение LED позволяют радиолюбителям изготовить множество полезных приборов. Используя минимальный набор деталей, можно изготовить индикатор напряжения на светодиодах своими руками. Назначение элементов и принцип работы схемыУ многих читателей в доме установлены выключатели света со светодиодной подсветкой. Схема светодиодной подсветки выглядит следующим образом:
Если убрать из схемы выключатель, лампочку и провода, у нас останется цепочка, состоящая из резистора и двух диодов. Эта цепочка представляет собой простейший индикатор (указатель) переменного тока 220 В. Остановимся подробнее на назначении элементов схемы. Выше мы указывали, что рабочий ток сигнального LED составляет около 10-15 мА. Понятно, что при непосредственном подключении светоизлучающего диода к сети 220 В через него будет протекать ток, во много раз превышающий предельно допустимое значение. Для того чтобы ограничить ток LED, последовательно с ним включают гасящий резистор. Рассчитать номинал резистора можно по формуле: R = (U max – U led) / I led В ней:
Выполнив простейший расчет, для сети 240 В мы получим номинал резистора R1 равный 15-18 кОм. Для сети 380 В нужно применить резистор, имеющий сопротивление 27 кОм. Кремниевый диод выполняет функцию защиты от перенапряжения. Если он отсутствует, при отрицательной полуволне U на запертом светодиоде будет падать 220 В или 380 В. Большинство светоизлучающих диодов не рассчитано на такое обратное напряжение. Из-за этого может произойти пробой p-n перехода LED. При встречно-параллельном подключении кремниевого диода, во время отрицательной полуволны он будет открыт и U на светодиоде не превысит 0,7 В. LED будет надежно защищен от высокого обратного напряжения. На основе рассмотренной схемы можно сделать индикатор напряжения 220/380 В. Достаточно дополнить радиоэлементы двумя щупами и поместить их в подходящий корпус. Для изготовления корпуса индикатора подойдет большой маркер или толстый фломастер. Можно разместить радиодетали на самодельной печатной плате или выполнить соединения навесным способом. В маркере проделывают отверстие, в которое вставляют светодиод. На одном конце корпуса закрепляют металлический щуп. Через второй конец корпуса пропускают провод, идущий ко второму щупу или изолированному зажиму «крокодил». Несмотря на простоту конструкции, устройство позволит проверять наличие напряжения на выходе автоматического выключателя или в розетке, найти сгоревший предохранитель в распределительном щите. Заметим, что приведенная схема индикатора применяется и в промышленных изделиях. Нюансы в работе индикатора напряженияСобранный своими руками светодиодный индикатор, так же как и промышленные приборы данного типа, может применяться для проверки наличия напряжения. Измерительным прибором он не является, а лишь указывает на наличие или отсутствие напряжения. Приобретя некоторый опыт работы с указателем, можно по яркости свечения светоизлучающего диода определить величину напряжения между двумя проводниками. Однако для точных измерений нужно применять стрелочные или цифровые вольтметры. В отличие от указателей с газоразрядными лампами светодиодный индикатор нельзя применять для поиска «фазы», прикасаясь к одному из щупов пальцем. Прибор имеет малое внутреннее сопротивление, и такой способ поиска фазного проводника грозит поражением электрическим током. Проверка постоянного напряженияРассмотренная нами схема индикатора может применяться не только в цепях переменного, но и в цепях постоянного тока. В случае если мы прикоснемся к «плюсу» щупом, присоединенным к аноду светодиода, а другим щупом будем касаться «минуса» электроустановки, индикатор будет светиться. При противоположном подключении указателя LED «не загорится». Таким образом, мы не только сможем проверить наличие напряжения, но и определим полярность источника. Простейшая схема индикатора напряжения на светодиодах может быть улучшена. Для этого в нее нужно внести одно изменение: заменить кремниевый диод на светодиод. После этой замены у индикатора, подключенного к переменному напряжению, будут светиться оба светодиода одновременно. При проверке наличия постоянного напряжения будет светиться один из светодиодов. Какой из LED будет светиться, зависит от полярности подключения индикатора. Если индикатор может светиться разными цветами, то по умолчанию зеленые светодиоды означают нормальный режим работы, например правильную полярность. Индикатор для микросхем – логический пробникНаучившись создавать простейший пробник электрика своими руками, на основе LED также можно сделать простой логический пробник, который поможет отыскать неисправности в цифровых устройствах. Логические пробники появились на заре вычислительной техники. При помощи них специалисты анализировали логические уровни на входах и выходах цифровых микросхем. Высокому уровню (напряжению) на выходе логического элемента присваивается значение логической «единицы», а низкому уровню – логического «нуля». Сопоставляя уровни на входе и выходе цифровой микросхемы, можно судить о ее исправности. Для индикации «0» или «1» достаточно двух светодиодов. Поэтому светодиодные логические пробники имеют простую конструкцию. Для сборки простейшего логического пробника понадобятся:
На транзисторах собирают 2 усилительных каскада с общим эмиттером. Усилительные каскады должны иметь непосредственную связь. В цепь коллектора транзисторов включают светодиоды красного и зеленого цвета. Логический пробник работает следующим образом:
Если на выходе проверяемого устройства с большой скоростью чередуются логические «0» и «1», то визуально будет казаться, что оба светодиода горят одновременно. Рассмотренный пробник можно применять для проверки устройств, собранных как на микросхемах ТТЛ логики, так и на КМОП-микросхемах. При использовании прибора его питают от проверяемой схемы. Индикатор напряжения на двухцветном светодиодеКроме простых светодиодов, промышленность выпускает светодиодные сборки, состоящие из двух и более приборов. Двухцветные светодиодные излучатели могут иметь 2 или 3 вывода. В сборках с тремя выводами катоды светодиодов соединены вместе, а аноды диодов имеют отдельные выводы. В случае с двумя выводами светодиоды соединены встречно-параллельно. Двухвыводные LED можно применить в индикаторе напряжения, а светодиоды с тремя выводами- в логическом пробнике. Вариант для автомобиляРаньше в различных «контрольках» автоэлектриков в качестве индикатора применялась маломощная лампочка 12 Вольт. С ее помощью осуществлялась проверка напряжения в различных частях бортовой сети автомобиля. Сейчас в большинстве промышленных и самодельных индикаторов 12 В используются светодиоды. Конструкция таких приборов практически ничем не отличается от первого рассмотренного индикатора. Чтобы переделать первый указатель на 12 В, нужно исключить простой диод или заменить его на двухцветный LED. Гасящий резистор при 12 В должен иметь сопротивление 680 Ом. Так выглядит применение светодиодов в индикаторах различного назначения. Однако на основе LED можно сделать множество других устройств, которые будет отличать простота, экономия и надежность. Индикаторные и сверхъяркие светодиоды можно применить для освещения или подсветки разных объектов. Используя LED в качестве источника опорного напряжения, можно построить параметрический стабилизатор напряжения. simplelight.info Экономный индикатор наличия напряжения сети 220 В / 50 ГцЧитать все новости ➔ Не все аппараты с питанием от электросети оснащаются индикаторами (световыми или иными) их рабочего состояния, а это нередко приводит к тому, что такие аппараты по недосмотру могут длительное время находиться в рабочем состоянии без присмотра и без надобности. Чтобы избежать неприятностей, каждое устройство с питанием от сети 220 В / 50 Гц должно иметь световой индикатор включения. Светодиодный мигающий индикатор наличия напряжения сети, собранный по схеме рис.1, можно встроить, например, в выключатель освещения, сетевой адаптер, жаровой шкаф, удлинитель сети и другие устройства, где отсутствует встроенный индикатор включения. Этот индикатор потребляет от сети мощность менее 0,035 Вт, допускает круглосуточную работу, пожаробезопасен при возникновении неисправностей или при повышении напряжения сети. Рис. 1 Индикатор работает в мигающем режиме, причем не совсем обычном. При включении напряжения питания через резисторы R1 и R2 выпрямительный диод VD1 начинает заряжаться оксидный конденсатор С1. Когда его напряжение приблизится к суммарному напряжению обратимого лавинного пробоя транзисторов VТ1 -VTЗ и падению напряжения на HL1, сверхъяркий светодиод HL1 начнет слабо светиться. Затем, примерно через 0,7 с, транзисторы VТ4-VТ6 лавинообразно открываются, светодиод ярко вспыхивает После вспышки светодиод слабо светит еще около секунды, после чего VТ4-VТ6 полностью закрываются. Яркости свечения светодиода перед вспышкой и после вспышки достаточно для его наблюдения в освещенной комнате. Период следования вспышек составляет около 8 с. Устройство было собрано с применением самых распространенных радиодеталей - «мусорных», которые у электриков-ремонтников имеют тенденцию скапливаться в значительных количествах и долго лежать без дела. В первую очередь, это транзисторы серий КТ315 и КТ361. На транзисторах VT1-VTЗ реализован аналог микромощного стабилитрона с напряжением стабилизации около 23 В. На транзисторах VT4-VT6 собран аналог запираемого маломощного тринистора с малым током управления. Конструкция и деталиУстройство можно смонтировать на печатной плате размерами 50x45 мм, конфигурация дорожек и размещение деталей на которой показано на рис.2. Резисторы можно применить МЛТ, С1 -4, С1 -10, С1-14 и другие общего применения. Конденсатор С1 - импортный аналог К50-68 с малым током утечки. Диод 1N4007 можно заменить НЕR106, КД209Б, КД209В, КД243Д и другими аналогичными высоковольтными с малым обратным током. Светодиод RL80-СВ7440 синего цвета свечения, диаметр линзы 8 мм, яркость 7000 мКд можно заменить RL80-GН7440 (зеленый, 7000 мКд), RL80-WН7440 (белый, 8000 мКд) и другим аналогичным сверхъярким. При замене следует учитывать, что чем больше диаметр линзы светодиода, тем больше КПД его оптической системы, соответственно, яркость вспышек будет больше. Транзисторы КТ315Г можно заменить любыми из серий КТ315, КТ3102, SS9014. Вместо КТ361Г подойдет любой из серий КТ361, КТ3107, SS9015. Следует заметить, что на место VT1-VT3 подходят не любые типы маломощных кремниевых транзисторов по той причине, что некоторые транзисторы имеют повышенное допустимое обратное напряжение эмиттер-база, например, транзисторы структуры р-n-р серии КТ501. Цоколевка транзисторов серий КТ315 и КТ361 показана в нижнем левом углу рис. 1. Маркировка транзисторов серии КТ361 отличается от маркировки транзисторов серии КТ315 тем, что у первых буквенный индекс расположен посередине корпуса или справа, а буквенный индекс у транзисторов серии КТ315 всегда расположен рядом с выводом эмиттера. Рис. 2 Для настройки устройства к выводам С1 подключают высокоомный вольтметр с входным сопротивлением не менее 10 МОм. Популярные у радиолюбителей цифровые мультиметры серий х830-х838, для настройки этого и многих других устройств с высокоомными цепями, не подходят. Если после вспышки светодиода напряжение на обкладках С1 не начнет расти, то нужно установить резистор R4 меньшего сопротивления. Если же рост напряжения на С1 остановился на отметке 25...35 В, а вспышки НL1 нет, то R4 устанавливают большего сопротивления. Для упрощения настройки можно на место R4 установить подстроечный резистор. Если при монтаже светодиода вы перепутаете его полярность, то светодиод может выйти из строя. Частоту и длительность вспышек можно изменить, установив С1 другого номинала - от 22 до 100 мкФ. При изменении сопротивления резисторов R1, R2 может потребоваться повторная подборка сопротивления резистора R4. С другими вариантами экономичных светодиодных индикаторов можно ознакомиться в [1]. Литература1. Бутов А.Л. Экономичный светодиодный индикатор // Радиоаматор. - 2004. - №6. - С.22. Возможно, Вам это будет интересно:meandr.org
www.club155.ru Метка: светодиодный индикатор напряжения своими рукамиЦифровой вольтметр сетевого напряжения на микроконтроллере ATTINY26, содержит 10-разрядный АЦП, трехразрядный светодиодный индикатор с динамической индикацией, линейный стабилизатор 7805, ну еще несколько токоограничительных резисторов. Конечно, большая часть рассыпухи используется для работы безтрансформаторного БП. Ниже приведена схема вольтметра. Детали: все диоды в схеме использованы типа 1N4007, но подойдут и любые другие с прямым током от 0,5А … Читать далее Постоянная ссылка на это сообщение: http://meandr.org/archives/25272 В статье приведено описание устройства, которое позволяет наглядно с помощью двух светодиодных линеек отображать текущее значение напряжения сети ~220 В и тока потребления в контролируемой линии, а также осуществлять звуковую сигнализацию при выходе уровней напряжения и тока за установленные границы. Идея контролировать состояние домашней питающей сети возникает, думаю, у многих, особенно после очередной оплаты за … Читать далее Постоянная ссылка на это сообщение: http://meandr.org/archives/21914 R1, R2, R3 - делители напряжения в диапазонах 0-1,2В, 0-12В и 0-120В. Вольтметр индикатор собран на микросхеме LM3914. Ток протекающий через каждый светодиод может достигать 30мА. R4 - регулирует яркость светодиодов. Каждый светодиод имеет шаг 1,2В (в диапазоне 12В). Изменив значения делителей напряжения R1 R2 R3 Вы можете самостоятельно подобрать необходимый Вам диапазон измерения напряжения. Постоянная ссылка на это сообщение: http://meandr.org/archives/17895 Технические характеристики: Напряжение питания – 10-17 В Шаг индикации напряжения – 0.5 В Диапазон измерения напряжения – 10.5-16 В Количество точек индикации – 12 Максимальный ток потребления – 40 мА Устройство представляет собой универсальный линейный индикатор напряжения на базе КР1003ПП1. Сигнал индицируется шкалой из 12 светодиодов, загорающихся последовательно в зависимости от входного напряжения. При использовании … Читать далее Постоянная ссылка на это сообщение: http://meandr.org/archives/12747 meandr.org Индикаторы наличия сети - Измерительная техника - ИнструментыЕЛ Яковлев. г.УжгородСуществует ряд устройств как бытового, так и промышленного применения, не имеющих индикаторов наличия сети на входе источников питания. Хорошо, если удается косвенно судить об этом по наличию индикации во вторичных источниках питания, а если их нет? Например, некоторые блоки авиационного наземного радиолокатора расположены в колонне привода антенны на высоте более пяти метров над землей. Индикация большинство напряжений имеется, кроме высоковольтного 2кВ. Для получения этого напряжения используется отдельный трансформатор 220 В / 2 кВ со своим предохранителем по первичной цепи, поэтому без индикации отказ предохранителя или выход из строя трансформатора определить практически очень сложно.Наиболее целесообразно ислользовать для индикации наличия сети светодиод. Его размеры невелики, не сложно монтировать в любую аппаратуру, в том числе и бытовую.Схема рис. 1 предельно проста [1 ]. Резистивный делитель напряжения R1 /R2 ограничивает напряжение на светодиоде VD1, который светит во время положительных полуволн сетевого напряжения. Экслериментально схема, как и другие в этой статье, проверялась и была работоспособной. Однако во время отрицательных полуволн сети, когда светодиод VD1 находится в запертом состоянии, к нему прикладывается напряжение, превышающее допустимое по TУ. Это нецелесообразно. Появляется и другая дилемма. Так, если использовать R1 указанного в первоисточнике номинала (для ограничения рассеиваемой резистором мощности и его нагрева), то требуется подбор типа свето-диода по максимальной яркости свечения на небольших, порядка 1 ...3 мА токах. А это уже затруднительно: чем больше ток светодиода, тем большая мощность будет рассеиваться на резисторе. В схеме рис.2 один из отмеченных недостатков схемы рис. 1 устранен - во время отрицательных полуволн сетевого напряжения светодиод VD1 шунтируется сопротивлением открытого диода VD2. Падение напряжения на нем не превышает 0,8 В.Коэффициент полезного действия большинства устройств, к сожалению, невелик. С этим мы привыкли мириться, хотя путей его повышения может быть много. Так, если вместо диода VD2 (рис.2) применить светодиод (рис.3), то потребление энергии схемой останется прежним, надежность работы не изменится, а сила света индикатора увеличится вдвое, т.к. во время отрицательных полуволн сетевого напряжения светодиод VD2 (рис.3) будет не только защищать светодиод VD1, но и излучать сеет.Установив диод VD2 (рис.4) можно уменьшить рассеиваемую резистором R1 мощность вдвое по сравнению со схемой, показанной на рис.1.Для повышения надежности работы светодиода целесообразно эашунтировать его обратносмещенньм диодом VD3 (рис.5).Нагрев сопротивления входного делителя напряжения устраняется при использовании реактивного сопротивления конденсатора С1 (рис.6) [2]. Если используется светодиод VD1 с высокой светоотдачей при малом токе через него (2...3 мА), то емкость конденсатора С1 может быть около 33 нФ. Если же такой светодиод приобрести проблематично, то достаточно увеличить емкость конденсатора. Ориентировочно можно считать, что конденсатор емкостью 0,1 мкФ имеет реактивное сопротивление на частоте 50 Гц около 32 кОм. При этом он может обеспечить ток светодиода величиной окало 7 мА при напряжении сети 220 В.Резистор R1 ограничивает бросок тока через светодиод при подаче сетевого напряжения на схему.Резистор R2 - защитный. При отключении устройства от се-ти он участвует в разрядке конденсатора. Наличие диодов VD1, VD2 обязательно для работы конденсатора С1 на переменном токе.При использовании двух светодиодов (рис.7) принцип роботы схемы сохраняется, но суммарная яркость свечения индикатора возрастает вдвое без увеличения потребляемой мощности. Если все же ограничиться одним светодиодом, то его можно включить в диагональ диодного место VD1...VD4 (рис.8) [4]. Избыточность схемы компенсируется использованием маломощных низковольтных диодов с небольшим допустимым напряжением, например, КД522.Для повышения информативности работы схемы контроля напряжения можно использовать мигающие светодиоды (цена их около 3 грн.).В схеме рис.9 [3] для обеспечения возможности роботы стандартного светодиода, например АЛ307Б, в импульсном режиме применен симметричный динистор VD1 типа DB3. Сейчас эти полупроводниковые изделия имеются набольшинстве радиорынков по цене 25 коп., но спросом не пользуются - еще не оценили всех возможностей этих очень маленьких (размером с диод КД522, например) симметричных динисторов.Конденсатор С1 заряжается через резистор R1 и диод VD3. При достижении напряжения пробоя динистора VD1 он подключает к конденсатору С1 светодиод VD2 (через резистор R2). Разряжая конденсатор, светодиод VD2 ярко вспыхивает. Частоту вспышек можно изменять, варьируя емкость конденсатора С1 Так, при изменении емкости от 10 до 30 мкФ частота вспышек изменялась ориентировочно от 2 до 0,7 Гц. Схема легко размещается на печатной плате (рис.11), можно использовать и навесной монтаж.Если имеется двухцветный светодиод, например R/G, то целесообразно использовать схему, показанную на рис.10 [3]. Она обладает большими функциональными возможностями. При разомкнутом положении выключателя SA1 (показан на чертеже) будет светиться светодиод VD1 (красный). Это будет происходить в положительные полуволны сетевого напряжения. Ввиду того, что емкостное сопротивление конденсатора С1 во много раз больше сопротивления нагрузки RH, светодиод VD2 (зеленый) светиться не будет.Если же в цепи нагрузки RH будет обрыв, то светодиоды VD 1 (R) и VD2 (G) будут включены последовательно. Цвет свечения индикатора сигнализирует об этом.При включении нагрузки RH выключателем SA1 цепь светодиода VD1 (R) шунтируется, и этот светодиод не зажигается. Происходит свечение светодиода VD2 (зеленого) в отрицательные полуволны сетевого напряжения. Назначение элементов С2 R2 аналогично назначению элементов С1, R1 соответственно.Резистор R3 используется для разряда конденсаторов после отключения сетевого напряжения от устройства.Диоды VD3, VD4 могут быть слаботочными и низковольтными, например, типа КД522.В заключение хотелось бы обратить внимание на ориентировочный характер указанных на чертежах элементов схем. Их конкретные значения зависят от параметров используемых светодиодов, в частности, от величины тока светодиода, необходимого для обеспечения приемлемой яркости свечения. Необходимые значения величин элементов схем уточняются при макетировании.Радиосхема №3, 2006г.cxema.my1.ru |