Paraziti ortadan kaldırıyoruz: tek ve üç fazlı ağlar için endüstriyel filtreler. Güç filtresi DIY giriş güç filtresi

Son yıllarda HiFi ve hatta High-End ses sisteminiz sesin detayından, zenginliğinden ve şeffaflığından giderek daha az memnun mu oldu? Sisteminizin tamamını yükseltmeyi mi düşünüyorsunuz? Yoksa zaten bir kalite mi arıyorsunuz? ağ filtresi? Eğer ikincisi ise doğru yoldasınız 😉

Sayalım mı?

Bu yüzyılda evlerimizdeki elektromanyetik girişim kaynaklarının sayısı katlanarak artıyor. Etrafınıza bakın, görünüşte zararsız ışık ve küçük şarj cihazlarının, ekonomik lambaların, halojen lambalar için “elektronik transformatörlerin”, bilgisayarların, yazıcıların ve şebeke elektriğine sahip diğer elektronik cihazların ve/veya her türlü “şarj cihazının” evinize geldiğini saymaya çalışın. son on yılda? Bacaklar, eş ve... bir şeyle birlikte yeterli parmak yoktu! 🙂

Bugün, ana güç kaynaklarının belki de %95'i yüksek frekanslı bir dönüştürücü temelinde inşa edilmiştir ve eski hantal ve ağır, uğultulu 50 (60) Hertz transformatörleri kullanmamaktadır. Yaşasın, yeşil parti zafer kazandı: bu dönüştürücülerin çoğu çok ekonomik, kompakt ve... her biri böyle nabız güç ünitesi A) dönüşüm frekansı ve harmoniklerde ıslık çalar ve B) giriş doğrultucusunda şarj akımı dalgalanmaları yaratır (çok geniş bant paraziti - ve doğrudan ağa doğru).

Gerçekten yüksek kaliteli (ve pahalı) anahtarlamalı güç kaynaklarında parazitle çok başarılı bir şekilde mücadele ediyorlar, ancak ürettikleri tüm elektrik çöplerinin müzikseverlerin hassas kulakları için görünmez kalması yine de yeterli değil. Peki ya müzikseverler... Evimizde 39 MHz'lik eski güzel bir radyo telefonumuz var. Yavaş yavaş o kadar çok uğultu ve vızıltı yapmaya başladı ki, ciddi olarak cihazı değiştirmeyi düşündüm. Ancak bunu nispeten nadiren kullanıyoruz ve bir gün güzel ses arayışı içinde evdeki bilgisayarlarla birlikte tüm anahtarlama güç kaynaklarını cehenneme çevirdiğimde sorun kendiliğinden çözüldü. Bu deneyden sonra bu arada bunları elde ettik.

Peki ne satın almalısınız?

Bu yazımda size hangi akım koruyucuyu satın almanız gerektiğini anlatmayacağım. Bunun iki nedeni var: Makul para için yeterli filtreler görmedim; ve önerebileceğim filtreler maliyet açısından tamamen orantısızdı ve yaptıkları işlevin gerektirdiğinden çok daha fazla yer kaplıyordu. Yine de bir çözüm var: Yetenekli eller için, filtreleri kendiniz monte edin; ben de çalışmasını o kadar açıklamaya çalışacağım ki, havya kullanma konusunda deneyimli olan herkes, ekipmanına, elektromanyetik girişimden kaynaklanan elektromanyetik parazitlere karşı yeterli korumayı sağlayabilir. güç kaynağı. Reçine soluma fırsatınız veya arzunuz yoksa, makaleyi size yardımcı olabilecek bir arkadaşınıza gösterin.

Yetkili üreticilerin her şeyi öngörmesi gerekirdi!

Siktir git! (kulübe kedi Matroskin'le birlikte çok Hintli)

Tek seferde altı yüz dolara satın aldığımız CD çaları açıyoruz. Ve şunu görüyoruz: Burada basit bir dalgalanma filtresi var, ama ne yazık ki, sadece devre kartında serigrafi var; indüktör ve kapasitörler üzerinde eksik kalmışlar. İdeal güç filtrelemeyle dinleme odalarında filtreye ihtiyaç duyulmadığını tamamen kabul ediyorum - "gurular" filtre yokluğundan farkı duymadılar. Bir "ratsukha" tanıttılar - cihaz kitlelere çıplak ve yeni nesil elektronik evlere karşı savunmasız olarak ulaştı...

İşe başlamak!

Prensip olarak endüstri yüksek kaliteli filtreler üretmektedir. Sadece yine biraz pahalılar. Bunlar, yanlarında bir devre bulunan tamamen korumalı kutulardır. Orada bobinler var, kapasitörler var. Ne için olduğunu bulalım ve mevcut parçalardan kendimiz monte edelim. Bu arada, ses manyaklarına meydan okuyarak, yüksek kaliteli sıradan (odyofil olmayan) bileşenlerden bir araya getirilmiş bir cihazdaki yetkin bir güç kaynağı filtresinin çok daha etkili olduğunu ve en ezoterik olanlardan herhangi birinden daha iyi "ses çıkardığını" iddia ediyorum. güç kablolarının yanı sıra çoğu “odyofil” filtrenin beslenmesi. Bahse girer miyiz? 😉

Söyle bana düşmanın kim

1) Diferansiyel girişim voltajı. Bu, "faydalı" besleme voltajı (veya sinyali) ile birlikte gelen o kadar "zararlı" bir sinyaldir ki, iki bağlantı iletkeni, "sıcak" ve "ortak" teller arasında veya daha basit bir şekilde iki güç rayı arasında ölçülür. .

2) Ortak mod girişim voltajı. Bu sinyal, cihaz gövdesi (toprak) ile herhangi bir bağlantı iletkeni arasında ölçülür. Bu girişimin özelliği her iki güç kablosunda da aynı olmasıdır; Diferansiyel girişimin aksine, kabloların arasına sıkışamaz ve geleneksel filtreleri atlayarak içeriye sızar.

Engelleme kondansatörü

Kapasitör, diferansiyel RF girişimini atlar ve bunun cihaza daha fazla girmesine izin vermez. Cihazı kapattığınızda deşarj etmeyi unutmamalısınız, aksi takdirde yanlışlıkla fişi çekerseniz çok belirgin bir "motivasyon" elde edebilirsiniz. Bunu yapmak için normal çalışmada huzur içinde ısınan bir direnç takıyoruz. Ah, "yeşiller"le arkadaşlık kurmamalıyım...

Gaz kelebeği

Endüktans (sıradan küçük bir bobin), bir kapasitörle birlikte L şeklinde bir LP filtresi oluşturur. Filtrenin spesifik kesme frekansıyla pek ilgilenmiyoruz. Daha kalın bir indüktör (cihazın tükettiği akımın birkaç katı daha yüksek sabit bir akım için tasarlanmış olsaydı), en az 310 volt voltaj için daha büyük bir kapasitör - ve herkes mutludur.

Ortak mod transformatörü

Böyle bir transformatördeki sargılar özdeştir ve arka arkaya bağlanmıştır, bu nedenle L ve N arasında potansiyel fark olarak gelen her şeyin içinden kolaylıkla geçer. Aksi halde bu durum şu şekilde açıklanabilir: normal yük akımı karşıt özdeş alanlar oluşturur karşılıklı olarak telafi edilen çekirdekte. O zaman neden tüm bunlar - soruyorsun?

Böyle bir transformatörün çekirdeği ana yük tarafından mıknatıslanmadan kalır. L ve N güç kablolarını birlikte tek bir kablo olarak hayal edersek, ortak mod girişimi yolunda önemli bir endüktansa sahip oluruz; her iki kabloda aynı anda indüklenen her şey. İster bir dolarlık sıradan bir güç kablosu, ister egzotik bir müzik tutkunu mucizesi olsun, aynı teller, hem Mayak istasyonunu hem de ev elektronik kokuşmuşlarının yaydığı her şeyi alan bir antenin özüdür. Ses ünitesinin içinde ortak mod parazitine bile ihtiyacımız yok: kapasitif bağlantı yoluyla evcil hayvanlarımızın bağırsaklarına çok agresif bir şekilde nüfuz edebilir.

İki küçük arkadaş

Ortak mod transformatörüne eşlik edecek iki küçük kapasitör. Ortak mod girişimini koruyucu toprağa kısa devre yaptırırlar ve ortak mod transformatörüyle birlikte ortak mod girişimi için bir tür L şeklinde filtre oluştururlar ve bunun cihaza daha fazla girmesine izin vermezler. Bunlar olmadan, ortak mod paraziti yolda transformatörümüzden ciddi bir dirençle karşılaşsa bile kurbanını cihazın içinde aramaya devam edecektir.

Zil önleme

Zil önleyici zincir veya RC Zobel devresi. Biraz mistik bir hayvan ama çok kullanışlı. Burada, cihazdaki transformatörün birincil sargısıyla birlikte, güç kapatıldığında birincilden "dışarı atlayanı" "yakalamak" için düşük kalite faktörlü bir salınım devresi oluşturuyoruz. Kıvılcım önleyici. Filtrenin geri kalanının ve transformatörün kendisinin, yanlış anda bağlantısı kesildiğinde (birincilden büyük bir akımda) kendiliğinden indüksiyonlu EMF'den korunması. Aynı zamanda RF girişiminin ısıya çevrilmesine de katkıda bulunur.

Kapasitör olmasaydı, bu kadar düşük dirençli bir direnç, şebeke voltajından kolayca patlayabilirdi. Direnç olmasaydı, birincil ve/veya filtre bobiniyle birlikte nispeten yüksek kaliteli bir devre elde ederdik.

Başka bir görüş: HF'ye yük empedansının tamamen dirençli ve çok düşük dirençli bir bileşenini tanıtıyoruz... Kim daha iyi açıklayabilir - rica ederim, yazarlığın korunmasıyla bunu "kitaba" koyacağım 😉

#zemin_döngüsü

Topraklama döngüsünü kırmak

Sırt sırta diyotlara paralel bir direnç. Başka bir versiyonda bir gaz kelebeği olabilir. Bu, koruyucu topraklama ile cihaz gövdesi arasına bağlanır. Neden diye soruyorsunuz; bunun filtreleme girişimiyle hiçbir ilgisi yok gibi görünüyor? Hadi çözelim.

Sırt sırta diyotlar, cihaz gövdesi içindeki herhangi bir yüksek akım sızıntısını (bazı kısa devre, arıza) koruyucu topraklamaya başarıyla kısa devre yaptıracaktır. Böylece güvenlik gerekliliklerine uyuyoruz: Bir kaza durumunda, cihaz gövdesinde insan hayatı ve sağlığı için tehlikeli voltaj görünmemelidir. Bu durumda diyotlar devreyi küçük voltajlar için "keser".

Direnç küçük akımlar için bir yol oluşturur. Eğer orada olmasaydı ve cihazın iç kısımları toprakla iyi bir şekilde ayrılmış olsaydı, o zaman küçük sızıntılar bile gövde boyunca toprağa göre aşırı bir voltaj salınımına neden olurdu ve kapasitif bağlantılar yoluyla bunların tümü cihaza nüfuz ederdi.

Öyleyse neden hala koruyucu zemini vücuttan “çözüyoruz”? Gerçek şu ki, koruyucu topraklamada voltajlar indüklenebilir: örneğin, filtrelediğimiz aynı ortak mod girişimiyle. Ayrıca, ne yazık ki, koruyucu topraklamanın aynı zamanda ağ voltajının kendisi için dönüş kablosu olduğu bu tür ağ kablolarıyla karşılaşmak alışılmadık bir durum değildir. Bu durumda, küçük bir kablo direncinde bile önemli miktarda akım tüketimi, gözle görülür bir voltaj düşüşüne neden olur. Tüm bu faktörler, normal koşullar altında, farklı birimlerin koruyucu topraklamaları arasındaki potansiyel farkı onlarca, hatta yüzlerce milivolta kadar "hızlandırabilir". Şimdi, bir ses sinyalini mahfazaya tek bir kabloyla bağlanan bağlantılar aracılığıyla iletirsek (ne yazık ki ev HiFi'sinde çok popüler olan RCA "zil" konektörleri), o zaman cihazların mahfazaları arasındaki aynı potansiyel fark doğrudan sinyale dahil olacaktır. .

Toplamda, cihazın gövdesini (ve çoğu durumda bu, sinyal toprağı anlamına gelir) koruyucu topraktan ayırarak, sokette meydana gelebilecek "eksantrikliklerin" doğrudan sinyale karışmasını önemli ölçüde azaltıyoruz. Elbette, yüksek kaliteli ses üretiminin kendine saygılı bir aşığı, ortak mod parazitine karşı bağışık, son derece dengeli bağlantılar kullanacaktır. Ancak ne yazık ki tüm cihazlarım yalnızca dengeli kablolarla bağlı değil. Bu konuda işler nasıl gidiyor sevgili okuyucu? 😉

topluyoruz

Güç anahtarı, daha az kıvılcımın olacağı prensibine göre yapılmıştır. Aksi takdirde filtre, pahalı bilgisayar güç kaynaklarında kurulu olanlardan pek farklı değildir. Bu arada bazı parçaları oradan da alabilirsiniz.

Yazının başında bahsettiğim o markalı cihaz da filtrasyonun dozunu, detaylarını almış.

Ve daha da iyisi - bu mümkün mü?

Olabilmek! Ekstrem fanlar devasa transformatörleri “arka arkaya” çalıştırıyor ve alçak gerilim kısmındaki her şeyi filtreliyor. Sonuç biraz daha iyi, bütçe çok daha yüksek.

Ya da belki de en iyi arkadaşınıza, müzik aşığınıza, size içtenlikle minnettar olacağı ucuz bir hediye vermek istiyorsunuz? 😉 Artılarını ve eksilerini tartın ve doğru kararı verin! .

Bu yazı , tarafından gönderildi. Yer imi ekle .

VKontakte ile ilgili yorumlar

“ üzerine 159 düşünce Ses için kendin yap aşırı gerilim koruyucu

Bu cihaz, buzdolaplarını ve diğer elektrikli ekipmanları güç dalgalanmalarından korumak için tasarlanmıştır. Ayrıca, açma ve kapatma sırasında soğutma üniteleri tarafından üretilen ağ gürültüsünün seviyesini de azaltır. Ağ filtresinin devre şeması aşağıda gördüğünüz şekilde gösterilmektedir:

Şebeke voltajı (220 V), FU1 sigortası aracılığıyla C1-L1-C2-RU1 LC filtresine beslenir. Kısıcılı kapasitörler, hem ağdan yüke gelen hem de yükün kendisi tarafından oluşturulan geniş bir frekans aralığında darbe gürültüsünü bastırır. İkincisi elektronik ekipmanın arızalanmasına neden olabilir. Varistör RU1, güç kaynağı ağındaki yüksek voltaj dalgalanmalarını bastırır ve bu, soğutma ünitesinin elektrik motoru sargılarının yalıtımının bozulmasına yol açabilir. Yüksek voltaj darbesinin süresi birkaç milisaniyeyi geçmezse, varistör kendisine zarar vermeden onu söndürebilir. Daha uzun voltaj artışlarında, örneğin bir kaza nedeniyle ağ voltajı 320...450 V'a yükseldiğinde varistör bozulur, bu da FU1 sigortasının atmasına neden olur, bunun sonucunda filtre ve yük devre dışı kalır. enerjisi kesilmiş. Kullanılan varistör, yaklaşık 430 V'luk bir voltaj genliğinde açılır; bu, yaklaşık 300 V'luk ağ voltajının etkin değerine karşılık gelir. Böyle bir varistörün içsel kapasitansı yaklaşık 900 pF'dir.

Şebeke voltajı 260...270 V'tan fazla (ancak 300...320 V'den az) olduğunda, varistör zarar görmeden ısıtılabilir. Son derece parlak mavi LED HL1, filtrenin voltajının varlığını ve servis verilebilirliğini bildirir, direnç R1, filtrenin ağ bağlantısı kesildiğinde C1, C2 kapasitörlerini boşaltır. Diyot VD2, LED'i, bir doğrultucu diyot VD1 varlığında bile, alternatif voltajla çalıştırıldığında genellikle mavi ve beyaz LED'lerde meydana gelen ters voltaj nedeniyle bozulmaya karşı korur. Cihaz 110x58x48 mm ölçülerinde bir muhafazaya monte edilmiştir. Tüm yüksek akım devreleri en az 0,75 mm2 kesitli telden yapılmıştır. L1 bobini, 24x14x10 mm ölçülerinde bir ferrit halka üzerinde tek sıra halinde PEV-2 0,82 mm tel ile sarılmış 20 dönüş içerir. Halka, bir bilgisayar güç kaynağının çıkış voltajı filtresinden kullanılır. 30...500 μH endüktanslı, DC sargı direnci 100 mOhm'u geçmeyen benzer tasarımlı herhangi bir başka indüktör kullanabilirsiniz. Örneğin 2000NN ferritten yapılmış K28x16x6 boyutlarında bir halkaya sarın. Sargının başı ile sonu arasında yaklaşık 5 mm boşluk bırakılmalıdır. 275 V (alternatif akım) çalışma voltajı için tasarlanmış ithal kapasitörler kullanılır. Bu tür kapasitörler yerine, 630 V çalışma voltajı için K73-17, K73-24 tipi yerli kapasitörleri kullanabilirsiniz. Dirençler - MLT, OMLT, 02-23, 02-33. KD209A diyotu, KD209 serisinden herhangi biriyle değiştirilebilir veya ithal 1N4004, 1 N4005, 1 N4006 ile değiştirilebilir. 1N914 diyot yerine 1N4148 veya KD512, KD521, KD522 serilerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. LED, tercihen artırılmış ışık çıkışıyla, örneğin KIPD40, L-1513 serisinden herhangi bir genel amaç için uygundur. FNR-20K431 varistörü, “20K431” veya “20N471” sembolleriyle işaretlenmiş herhangi bir varistörle değiştirilebilir (20, varistörün milimetre cinsinden çapıdır, 431, varistörün tepki voltajıdır - 430 V).

Tasarım 24 saat sürekli çalışmaya yönelik olduğundan, daha az güçlü varistörlerin (daha küçük çap) kullanılması istenmez. Varistör, gerekirse devre kartını mahfazadan çıkarmadan değiştirilebilecek şekilde monte etmek en iyisidir. Varistör mahfazasının ince asbest kağıdı veya fiberglasla (reçine ile emprenye edilmeden) gevşek bir şekilde sarılması tavsiye edilir. Sigorta FU1 - 250 V çalışma voltajı ve 6...8 A akım için herhangi bir sigorta. Modern buzdolapları, kompresörün çalışması sırasında ağdan 1...2 A'dan fazla akım tüketmez, ancak önemli ölçüde tasarlanmış bir sigorta bu nedenle daha yüksek akıma ihtiyaç duyulur, bunun nedeni kompresörün çalıştırıldığı anda (yaklaşık 1 saniye boyunca) tüketilen akımın birkaç kat daha fazla olmasıdır.

Elektrikli ve radyo cihazlarından kaynaklanan paraziti önlemek için, ekipmanın içinde bulunan besleme ağından kaynaklanan paraziti bastıracak ve parazitle kaynağında mücadele etmenize olanak tanıyan bir filtre ile donatılması gerekir.

Hazır bir filtre bulamazsanız kendiniz yapabilirsiniz. Gürültü bastırma filtre devresi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

İki aşamalı filtre. İlk aşama, uzunlamasına bir transformatör (iki sargılı bobin) T1 temelinde yapılır, ikincisi ise yüksek frekanslı bobinler L1 ve L2'dir. Transformatör T1'in sargıları, besleme ağının doğrusal telleriyle seri olarak bağlanır. Bu nedenle her sarımdaki 50 Hz'lik düşük frekans alanları zıt yönlerdedir ve birbirini iptal eder. Parazit güç kablolarını etkilediğinde, transformatör sargıları seri olarak bağlanır ve endüktif dirençleri XL, artan girişim frekansıyla birlikte artar: XL = ωL = 2πfL, f, girişim frekansıdır, L, seri bağlı transformatör sargılarının endüktansıdır.

Aksine, C1, C2 kapasitörlerinin direnci artan frekansla azalır (Хс =1/ωС =1/2πfC), bu nedenle filtrenin girişinde ve çıkışında parazit ve ani sıçramalar "kısa devre yapar". Aynı işlev SZ ve C4 kapasitörleri tarafından gerçekleştirilir.

LI, L2 bobinleri, yüksek frekanslı girişim için başka bir seri ek direnç sağlayarak bunların daha da zayıflatılmasını sağlar. Dirençler R2, R3, rezonans olayını ortadan kaldırmak için L1, L2'nin kalite faktörünü azaltır.

Direnç R1, güç kablosunun güç kaynağıyla bağlantısı kesildiğinde C1-C4 kapasitörlerinin hızlı deşarjını sağlar ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılması için gereklidir.

Şebeke filtre parçaları aşağıdaki şekilde gösterilen baskılı devre kartı üzerinde bulunmaktadır:

Baskılı devre kartı, kişisel bilgisayar ünitelerinden endüstriyel bir boylamasına transformatörün montajı için tasarlanmıştır. 20...30 mm çapında, 1000NN...3000NN geçirgenliğe sahip bir ferrit halka üzerine yaparak kendiniz bir transformatör yapabilirsiniz. Halkanın kenarları ince taneli zımpara kağıdı ile işlenir, ardından halka floroplastik bantla sarılır. Her iki sargı da 0,7 mm çapında ve her biri 10...20 dönüşe sahip PEV-2 tel ile aynı yönde sarılır. Sargılar, halkanın her iki yarısına da tam olarak simetrik olarak yerleştirilmiştir; terminaller arasındaki boşluk en az 3...4 mm olmalıdır. L2 ve L3 bobinleri de endüstriyel olarak üretilmekte olup, 3 mm çapında ve 15 mm uzunluğunda ferrit çekirdeklere sarılmaktadır. Her bobin, 0,6 mm çapında ve 10 mm sarma uzunluğunda üç katman PEV-2 tel içerir. Bobinlerin kaymasını önlemek için bobin epoksi yapıştırıcı ile emprenye edilir. Sargı ürünlerinin parametreleri, 500 W'a kadar maksimum filtre gücünün durumuna göre seçildi. Daha yüksek güçte filtre çekirdeklerinin boyutu ve tellerin çapı arttırılmalıdır. Ayrıca baskılı devre kartının boyutlarını da değiştirmeniz gerekecektir, ancak her zaman filtre elemanlarının kompakt bir şekilde yerleştirilmesi için çabalamalısınız.

Günümüzde radyo-elektronik ekipmanın (RES) elektromanyetik uyumluluğu sorunu her zamankinden daha ciddidir. Elektrik şebekesine bağlı dağıtılmış dağıtım sistemlerinin sayısı amansız bir şekilde artıyor. Sorun, birçok RES'in aynı anda çalışması gerektiği gerçeğiyle daha da kötüleşiyor. Kural olarak, profesyonel geliştiriciler bu konuya uygun düzeyde çok dikkat ederler. Ancak istenilen sonuç her zaman elde edilememektedir. Evde durum daha da kötü. Eğer enerji hatlarımızın içler acısı durumunu da hesaba katarsak, daha fazla yoruma gerek kalmayacaktır.

Önerilen ağ filtresi, büyük ölçüde, "elektrik şebekesi - dağıtım ağı - elektrik şebekesi" girişiminin karşılıklı etkisinden "algılamanıza" olanak tanır. Mevcut parçalardan monte edilir ve ayar gerektirmez.

Çeşitli koşullar yazarın kendi başına bir aşırı gerilim koruyucusu yapma görevini üstlenmesine neden oldu. Bilgisayar sistem ünitesi açıldığında, TV görüntülerinin izlenme kalitesinde keskin bir bozulma oldu. Bu aynı anda birkaç kanalda yaşandı. MB aralığında yayın yapan TV kanallarından gelen sinyaller anında çok gürültülü hale geldi. Renk sunumu ciddi şekilde bozuldu veya tamamen kayboldu. Güçlü hare, yatay ve çerçeve senkronizasyonunu bozdu.

Bu sadece ilk işaretti. Parazit bir şekilde bu bilgisayardan oldukça uzakta (onlarca metre) bulunan diğer TV'lerde görünmeye başladı. İlk başta, her şey yalnızca bir iç mekan antenine (tipik bir "Polonya tüm dalga anteni") atfedilebilirdi.

Yerini değiştirdiler. Kuşkusuz durum biraz daha iyiye doğru değişti. Ancak gürültülü görüntüden kurtulmak mümkün olmadı. Antenin odadaki yerleşiminde her şey gizliymiş gibi görünüyor. Ancak başka bir odada harici antenle çalışan televizyonlarda da aynı ölçüde olmasa da benzer sorunlar yaşanıyordu. Ve bu aynı "talihsiz" TV kanallarında da oldu. Üstelik ofis ekipmanı kapatıldığı anda TV görüntü kalitesi normale döndü. Diğer deneyler gerçekleştirildi:
- antenler hareket ettirildi;
- TV alıcısının yeri değiştirildi;
- fabrika ağ “filtrelerini” kullanmaya çalıştı.

Fabrika ağ filtreleri. Bu filtrelerden mutlaka biraz bahsetmelisiniz. Aşırı gerilim koruyucu adı verilen birkaç farklı uzatma kablosu satın alındı.

Hala uzatma kablosu olarak çalışabilirler. Doğru, o kadar sert Asya telleri kullanıyorlar ki, bunları kullanmak hem zahmetli hem de tehlikeli. Oldukça hızlı bir şekilde bu tür "filtrelerin" içindeki temas noktaları gevşer ve bağlantılar gevşer. Yakında yanma meydana gelir. Bildiğiniz gibi temasın zayıf olduğu, ısındığı yerde yanar.

Bundan sonra yaşananlar daha da eğlenceliydi. Bu "filtrelerden" birkaçının sökülmesi, hiç filtre olmadığını gösterdi. Üretici bunlardan yalnızca birinde küçük boyutlu bir gaz kelebeği takma zahmetine girdi. Bir halka çekirdeğine sarılmıştır. Bu indüktörün gövdesinde belirtilen endüktans 2,2 mH'dir. Gaz kelebeği mavi bileşikle doldurulmuştur. Ve yakınlarda gürültüyü bastıran kapasitörler yok! Ve bu, 15 USD'nin üzerindeki fiyat kategorisindeki "en iyi" ağ filtrelerinden biridir.

Bu "filtre" uzatma kablolarında minyatür bir neon ampulle aydınlatılan bir güç anahtarı bulunur. Bu arada, bu anahtar başarısızlığın ilk adayıdır. Mekanik açıdan güvenilmezdir. Bunlar, bu makalenin yazarını kendi kullanımı kolay aşırı gerilim koruyucusunu yapmaya iten sorunlardan sadece birkaçı.

Filtre devresi Şekil 1'de gösterilmektedir.

Verimliliği artırmak için iki aşamada yapılır. Her bir bağlantının filtre bobinlerinin ortak bir manyetik devre üzerine yerleştirilmesiyle diğer birçok filtreden ayrılır. Hiçbir çekirdek manyetik devre kullanılmadı. Sargılar arasındaki manyetik bağlantı sayesinde, bobinlerin her iki telinde aynı anda indüklenen düşük frekanslı ortak mod girişimi daha güçlü bir şekilde bastırılır. Burada şemada işaretlenmiş (noktalarla) sargıların aşamalarının sağlanması önemlidir. Ayrıca her iki sargının simetrisi de gereklidir.

Kondansatörler C1, C2 ve bobinler L1, L2, en yüksek frekans girişiminin bastırılmasından sorumludur. 200 kHz'e kadar olan frekanslar L3, L4 bobinleri ve diğer kapasitörler tarafından bastırılır. L1 ve L2 bobinleri PELSHO-0,63 tipi çift katlı tel ile sarılır ve 2x25 dönüş içerir. Zırhlı manyetik devre B22-2000NM1 kullanıldı. Her bobinin endüktansı 120 μH'yi aştı. Endüktans evrensel bir cihaz LP235 ile ölçüldü. İkinci bobin çiftini yapmak biraz daha zordu. L3 ve L4 bobinleri çift PELSHO-0,63 tel ile sarılmıştır ve her sarım 87 tur içerir. Bobinler W şeklinde bir ferrit manyetik çekirdek (W12x14) üzerine sarılır. Çekirdekteki ferritin derecesi verilmemiştir.

Her bir sargının sonuçta ortaya çıkan endüktansı neredeyse 20 mH'dir (19,6 mH). Bu sarımı yapmadan önce elektrikli kartondan ev yapımı bir çerçeve yapıldı. Acil durumları önlemek için devreye 10 A sigortalı bir sigorta tutucusu da takılmıştır.

Kapasitörler hakkında. Bunlar bu planın çok önemli unsurlarıdır. 0,01 μF 500 V kapasiteli KSO tipi küçük boyutlu kapasitörlerin bir versiyonu olmadığından, daha küçük kapasiteli - 4700 pF 500 V (C1-C4) kapasitörlerin paralel bağlantısı kullanıldı. KSO tipi kapasitörlerin iyi bir üne sahip olmasının bir nedeni vardır. Kondansatör C5, nominal değeri 0,1 veya 0,15 µF olan K78-2 tipi bir televizyon filtresidir. Bunlar aynı zamanda çok güvenilir kapasitörlerdir. Uygulama bunu birçok kez doğruladı. Televizyon ekipmanlarındaki darbe gürültüsünü bastırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Daha sonra, seri bağlı iki kapasitör C8 ve C9'un tandemi de K78-2'nin bir kopyasıyla değiştirildi. Dört elemanın R1, R2, C6 ve C7'nin takılması, aynı anda birkaç sorunu çözmenize olanak sağlar.

Öncelikle yüksek voltajlı ve büyük boyutlu bir kapasitör (0,5 µF 800 V) bulma (eksikliği) problemini ortadan kaldırın.

İkincisi, seri bağlı kapasitörlerin "pilinin" güvenilirliğini arttırmak.
Üçüncüsü, dengeleme dirençleri sayesinde sadece kapasitörlerdeki voltaj eşitlenmekle kalmaz.

220 V/50 Hz besleme şebekesinden bağlantısı kesilmiş bir filtrenin terminallerine yanlışlıkla ellerinizle temas edilmesi durumunda, kısa süreli ancak acı veren elektrik çarpması ortadan kalkar. Bu dirençlerin varlığı sayesinde devredeki tüm kapasitörler hızla boşalır. Tüm bobinler aynı endüktansa sahip olmalıdır. Bu durumda, halka ferrit manyetik çekirdekler, ferrit yüzeylerin keskin kenarlarını yuvarlamamak, emek yoğun ve monoton sargı sarımından vb. zarar görmemek için yalnızca aşırı rutin çalışma nedeniyle terk edildi.

Diğer kapasitör türleri de kullanılabilir. Ancak yukarıda belirtilen kapasitör türlerinin birçok durumda oldukça güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. Bu yüzden onlara öncelik tanındı.

İstisnasız tüm kapasitörler, dayanım voltajının büyüklüğü açısından test edildi (düşük test akımlarında benzersiz bir tahribatsız test yöntemi kullanılarak). 1 µF 400 V kapasiteli MPT-96 tipi kapasitörler C6-C9. Ferrit ürünlerini tahtaya sabitlemek için metal parçalar hiç kullanılmamıştır. Kanıtlanmış eski yöntem kullanıldı: tutkal üzerindeki iplikler.

Radyoamatör No. 11, 2009

Radyo elemanlarının listesi

Tanım Tip Mezhep Miktar NotMağazanot defterim
VD1 Doğrultucu diyot

1N4001

1 Not defterine
HL1 Işık yayan diyot

AL307BM

1 Not defterine
C1-C4 Kapasitör4700 pF 500V4 Not defterine
C5 Kapasitör0,15 uF 1500 V1

Elektrikli cihazları voltaj dalgalanmalarından korumak için özel sınırlayıcıların kullanılması gerekir. Aşırı gerilim koruyucularının nasıl çalıştığını, cihazı kendiniz nasıl yapacağınızı ve ayrıca hangi cihazı satın almanın daha iyi olduğunu düşünmenizi öneririz.

Filtre nedir

Bir bilgisayar, çamaşır makinesi ve diğer ev aletleri için aşırı gerilim koruyucusu, bilgisayarı ve diğer elektronik ekipmanı güç kaynağı ağındaki voltaj dalgalanmalarından koruyan bir cihazdır.

Fotoğraf – Modern filtreler

Pek çok kişi ağ dönüştürücülerin ve genişleticilerin tamamen önemsiz bir farka sahip olduğunu düşünüyor: Genişletici çıkış sinyalini basitçe birkaç bağlantı noktasına bölerken, bir filtre bilgisayarları, TV'leri ve diğer elektronik cihazları alternatif voltajın yanı sıra güç hattına müdahaleden korumak için tasarlanmıştır. . Temel fark, filtrenin yalnızca sabit yüklere değil aynı zamanda ani devrelere, yıldırım düşmelerine de dayanabilmesi ve hatta ani ışık sönmelerinde kişisel verileri kaydedecek şekilde çalışabilmesidir.

Video: ağ filtrelerine genel bakış

Çalışma prensibinin açıklaması

Standart bir aşırı gerilim koruyucusu, elektrik akımını bir kablo aracılığıyla prizden cihaza bağlı bir dizi elektrikli ve elektronik cihaza iletir. Prizden gelen voltaj izin verilen seviyenin üzerine çıkarsa, kesintisiz güç kaynağı cihazı ek elektriği prizden topraklama kablosuna yönlendirir.

En yaygın aşırı gerilim koruyucu türü, ekstra voltajı ortadan kaldıran, metal oksit varistörü veya MOV adı verilen bir bileşene sahiptir. MOV, faz güç hattı ile toprak hattı arasındaki bağlantıyı oluşturur.

Varistör üç parçadan oluşur: güç kaynağına bağlanan kablonun ortasındaki oksit metal kısım ve iki yarı iletkenden yapılmış topraklama hatları. Bu yarı iletken cihazlar, voltaja göre değişen değişken dirence sahiptir. Gerilim belli bir seviyenin altına düştüğünde akı yarı iletkenlerindeki elektronlar çok yüksek bir direnç oluşturacak şekilde birleşirler. Gerilim bu seviyeyi aşarsa elektronlar farklı davranarak daha düşük direnç oluşturur. Voltaj belirtilen çözünürlüğe uyuyorsa varistör hiçbir şey yapmaz.

Fotoğraf – Ana hat filtresi

İlave akım filtreye ve toprağa yönlendirildiği anda faz hat gerilimi normal seviyelere döner. Böylece Pilot (Pilot), Defender ve diğerleri dalgalanma filtresi yalnızca darbe akımını ortadan kaldırırken, iletkene bağlı diğer cihazların normal ritimde çalışmaya devam etmesine izin verir. Başka bir deyişle, ağ gürültü bastırıcıları, yalnızca çok fazla basınç uygulandığında açılan, basınca duyarlı bir valf gibi çalışır.


Fotoğraf – Profesyonel filtre devresi

Aşırı gerilim koruyucu nasıl seçilir

Ağ voltajı dengeleyicilerini, filtrelerini ve uzatma kablolarını seçmek göründüğü kadar kolay değildir. Uzmanlar vurguluyor çeşitli kriterler Cihazın uyması gerekenler:

  1. Ağ genişleticinin kaç bağlantı noktasına sahip olması gerektiğini düşünün. Cihazların mümkün olduğu kadar çok şubeye sahip olması tavsiye edilir, bu önemli ölçüde zaman kazandıracak, dairedeki kablo sayısını azaltacak ve güvenliği artıracaktır;
  2. Tüm amplifikatörlerin belirli bir gürültü bastırma, aşırı gerilim koruması ve güç yükü kapasitesi sınırı vardır. Ağ geçidi cihazlarının ve özelliklerinin hesaplanması bu bağlamda özellikle önemlidir. Ayrıca ayırıcıyı nasıl bağlayacağınızı önceden düşünün; aynı anda birden fazla güçlü cihazı açamazsınız (çamaşır makinesi, hidro kutu, klimalar ve ocak);
  3. UL contasını kontrol edin, bunun "geçici aşırı gerilim bastırıcıları" olduğundan emin olun. Cihazınızın UL 1449 kalite laboratuvar işaretiyle sertifikalandırılıp onaylanmadığını mutlaka öğrenin;
  4. Cihazın amacını belirtin: bu bir bilgisayar için uzatma kablosu, su korumalı çamaşır makineleri veya ses ekipmanıdır;
  5. Garanti ve onarım sertifikasını kontrol edin. Bazı transformatör tek fazlı ve üç fazlı voltaj stabilizatörleri aşırı gerilim nedeniyle alev alabilir ancak sertifikalıysa bu gerçekleşmemelidir.

Evde filtre nasıl yapılır

Kendi elinizle anahtarla aşırı gerilim koruyucu yapmak çok zor değil, bu cihaz Sven Optima Base 5 m Black, Power Cube, Belkin (Belkin), APC PF8VNT3-RS'den daha düşük olmayacak.

Hadi düşünelim adım adım talimatlar:


Ekipman için aşırı gerilim koruyucunun montajı için çeşitli amatör radyo devreleri:


Fotoğraf - İlk uzatma kablosu devresi
Fotoğraf – Dalgalanma filtresi
Fotoğraf – Dalgalanma filtresi devresi

Bu bilgiyi kullanarak kendi ellerinizle doğrusal bir makine yapabilirsiniz. Bu durumda, güç kaynakları herhangi bir güç ve frekans değerine sahip olabilir; asıl mesele, tek tek parçaların verimini hesaplamaktır.

Filtre fiyatlarının incelenmesi

Lineer stabilizatörlerin ve UPS'lerin üretimi artık çok gelişmiştir, satışlar herhangi bir büyük elektrik mağazasında gerçekleştirilmektedir. 8 soketli endüstriyel aşırı gerilim koruyucular hakkında çok iyi yorumlar, bu en iyi cihaz, ancak fiyatı biraz yüksek. Ancak bu tür cihazlar elektrikli ekipmanlar için kullanılır.

Rusya ve Ukrayna'da 2 metreye kadar uzunlukta ve 5 prizli bir makineli uzatma kablosunun üreticiden maliyeti ne kadardır:

audioHigh-End, Hi-fi, MONSTER, BURO 600A-5m, FurutechE-TP80-E, APCEssentialSurgeArrest 5, SVENPlatinumProBlack, Saturn, UPS, Universal, VEKTOR, Xindak, ITPLEADER, SATELLITE (3x0,75), MOST giderek daha popüler hale geliyor (MOST) ve yerel filtreler FPBM-1, FSP, FSPK ve FP-2. Elbette verimliliği belirlemek için cihazların karşılaştırılmasına, deneysel araştırmaya ve düzenleyicilerin net bir şekilde hesaplanmasına ihtiyacınız olacak.


Fotoğraf – Dalgalanma filtresi

Paradan tasarruf etmek için elektromekanik forumu, cihazları toplu olarak satın almanızı veya bunları kendiniz monte etmenizi önerir.