@taydin hocam kızmazsa ben de farklı bir tasarım önereyim.
Yıllar önce tasarlamış olduğum yüksek akım kapasiteli ayarlı regülatörümün koruma devresi.
Temel mantık, bir şönt direnci üzerindeki düşen gerilim ile bir tristörü tetiklemek.
Tristör ana röleyi kontrol ettiği için, ana röle aktif olunca çıkışa giden tüm gerilim kesiliyor.
Kullanılacak akım ve kullanılacak tristör özellikleri doğrultusunda şönt direncinin değeri belirlenmektedir.
Örnek devremdeki tristör MCR100-6 olup yaklaşık 0.6V ile tetiklenmektedir. Daha düşük gerilimlerle tetiklenebilen tristörler var ise, büyük avantaj sağlamaktadır.
Şönt ile parelel bağlı ayarlı direnç, hassas olarak akım tetiklenme gerilimini ayarlamaktadır. Tabiiki bu uygulama, kullanılacak şönt direncinin değerini akım katsayısına göre değiştirmektedir.
3A için koruma istendiğine göre, RV2 trimpotu max açık olarak kullanılırsa aynı değerdeki bir şönt ile gerekli korumayı yapacaktır.
Koruma devresi hızlı tepki veren bir devre olduğu için surge akımı yüksek olan uygulamalarda kullanışlı olmamaktadır.
Yıllar önce tasarlamış olduğum yüksek akım kapasiteli ayarlı regülatörümün koruma devresi.
Temel mantık, bir şönt direnci üzerindeki düşen gerilim ile bir tristörü tetiklemek.
Tristör ana röleyi kontrol ettiği için, ana röle aktif olunca çıkışa giden tüm gerilim kesiliyor.
Kullanılacak akım ve kullanılacak tristör özellikleri doğrultusunda şönt direncinin değeri belirlenmektedir.
Örnek devremdeki tristör MCR100-6 olup yaklaşık 0.6V ile tetiklenmektedir. Daha düşük gerilimlerle tetiklenebilen tristörler var ise, büyük avantaj sağlamaktadır.
Şönt ile parelel bağlı ayarlı direnç, hassas olarak akım tetiklenme gerilimini ayarlamaktadır. Tabiiki bu uygulama, kullanılacak şönt direncinin değerini akım katsayısına göre değiştirmektedir.
3A için koruma istendiğine göre, RV2 trimpotu max açık olarak kullanılırsa aynı değerdeki bir şönt ile gerekli korumayı yapacaktır.
Koruma devresi hızlı tepki veren bir devre olduğu için surge akımı yüksek olan uygulamalarda kullanışlı olmamaktadır.