Urob si sám prepäťová ochrana pre schému počítača. Odstraňujeme rušenie: priemyselné filtre pre jedno- a trojfázové siete. Čo je filter


V niektorých prípadoch môže situáciu zachrániť len podomácky vyrobený filter, ušetriť čas a peniaze a zároveň zlepšiť náladu odstránením rušenia z televíznej obrazovky, alebo napokon skrotiť počítačovú myš, ktorá sa nechce pohybovať po obrazovke monitora. k rušeniu z vysokovýkonného napájacieho zdroja.


Prvú krátkodobú áriu priemyselnej siete som počul už ako dieťa, keď som do 127-voltovej zásuvky vložil účastnícky reproduktor. Rádio s frekvenciou 50 Hz rýchlo zvonilo a vydávalo zápach transformátorového oleja. Nikomu neodporúčam opakovať túto skúsenosť. Je lepšie nájsť vreckový alebo prenosný prijímač s dlhým a stredným vlnovým rozsahom a so vstavanou magnetickou anténou. Nalaďte si akúkoľvek rozhlasovú stanicu a umiestnite prijímač k zapnutej úspornej alebo LED lampe, oprite ho o vypnutý televízor, ktorý je ponechaný v pohotovostnom režime, o vypnutý napájací zdroj počítač, proti nabíjačke mobilného telefónu a nakoniec len proti napájacím káblom. Namiesto rádiového prenosu budete počuť hluk, praskanie, pískanie, dunenie, dunenie.Teraz sa priemyselná sieť vďaka moderným napájačom pre spotrebiteľov energie zmenila na zdroj rušenia a samotné drôty siete na vysielacie antény pre toto rušenie.

Všetky moderné sieťové napájacie zdroje pre elektronické zariadenia sa zmenili. V súčasnosti je zriedkavé nájsť objemný transformátor obsahujúci kilogramy medi a železa. Počítačový zdroj sa dnes zmenšuje do dlane. To bolo možné vďaka použitiu spínaných zdrojov, ktoré menia napätie zo striedavého na konštantné stabilizované. Súčasťou nových zdrojov sú impulzné generátory s frekvenciami od 40 kHz do 1 MHz alebo viac. Spektrum impulzného signálu je bohaté na vyššie harmonické, ktoré narúšajú normálnu prevádzku prijímača a vypĺňajú rozsah rušením. Úspora spotreby energie, kovu, zníženie hmotnosti a rozmerov teda negatívne ovplyvňuje výkon siete a okrem hlavného sínusového signálu s frekvenciou 50 Hz obsahuje aj množstvo ďalších zbytočných signálov, ktoré rušia chod siete. iné zariadenia.

Prvá vec, ktorú som urobil, keď sa na televíznej obrazovke objavil hluk, zatiaľ čo môj syn vo vedľajšej miestnosti pracoval na výkonnom počítači, bolo odstrihnutie sieťových vodičov od jeho napájacieho zdroja a zhotovenie domácej vložky prepäťovej ochrany. Priemyselná prepäťová ochrana vybavená zásuvkami (napájacia lišta s filtrom) pomohla málo, pretože ušetrila aj meď, ferit a oceľ. Samozrejme, v priemyselnom meradle rátam so šetrením, ale keď sa to týka mňa osobne, na šetrenie nie je čas. Za zlý obraz na televíznej obrazovke ma nabijú naplno.

Úlohou sieťového filtra je preskočiť frekvenciu 50 Hz a vystrihnúť všetko nad touto frekvenciou. Takýto filter sa nazýva dolnopriepustný filter - dolnopriepustný filter; musí nimi prejsť bez straty, pričom potláča všetky vysokofrekvenčné rušenia, ktoré prijímač prijíma v pásmach MF, LW a HF a ktoré vytvárajú rušenie na TV. obrazovke. Napriek tomu, že sa zmenili zdroje, filtre sa nezmenili, ich dizajn zostal nezmenený za sto rokov a v domácom dizajne nebude nič nové. Len v samotnom filtri bude vacsi pocet odkazov, pretoze cim ich bude viac, tym vacsie potlacenie rusenia a tym je filter kvalitnejsi a tym je pre mna drahsi a uz vobec nie preto, ze to ma nejake naklady. , ale pretože sa vyrovná so svojou úlohou lepšie továreň Riešiť problém potlačenia hluku je ako vrátiť sa do minulosti.Všetko, čo sa naraz zachránilo na kove aj na veľkosti, bude treba vrátiť späť, ale nie vo forme transformátorov, ale v podobe nízkych -priepustné filtre, ktoré nejako pripomínajú transformátor.

Na fotografii je moderný sieťový zdroj a v popredí je sekčná tlmivka, ktorá slúži na ochranu siete pred rušením z tejto jednotky. Dva až štyri úseky drôtov sú navinuté tak, že vysokofrekvenčné polia, ktoré ich indukujú, sú vzájomne kompenzované a uzatvárajú sa na jadre induktora. Takéto zariadenie ani nepotrebuje tienenie, samotné uzavreté jadro induktora je štít, ktorý okolo seba sústreďuje vyžarovacie polia vo forme uzavretých kruhov.

Všetko by bolo v poriadku, ale pokrok nestojí na mieste a už na ďalšej doske nájdete úsporu materiálu, kde namiesto odrušovacieho filtra nahrádzajú jadro a cievky dva prepojky. Takáto racionalizácia výrazne poškodí výkon prijímača alebo TV. Teraz sa nepokúšajte otvoriť všetky napájacie zdroje a skontrolovať, či tam nie sú tlmivky, ktoré absorbujú rušenie; možno má váš sused takú jednotku, ale ani o nej nevie.

Cez víkendy na chate došlo k výraznému vlneniu obrazu pri príjme analógového televízneho vysielania na aktívnu externú anténu. Ale to je pochopiteľné: kosačky na trávu, zavlažovacie čerpadlá fungovali, notebooky a mobilné telefóny sa nabíjali. V nižších častiach rozsahu, počnúc prvým programom, bolo najviac rušenia. Situáciu zachránila rovnaká prepäťová ochrana inštalovaná v medzere v napájacom vodiči anténneho zosilňovača priamo pred napájaním zosilňovača. Mimochodom, ak je zapnutý podobným spôsobom, mierne zlepší kvalitu príjmu vysielaného digitálneho signálu („zamrznutie“ alebo „mozaika“ bude menej, ak je príjem neistý).


Očistenie celej siete od rušenia naraz je náročná úloha, ale nájdenie zdroja rušenia, jeho zablokovanie pomocou dodatočného filtra alebo ochrana elektronického zariadenia podobným filtrom je celkom možné. Každý remeselník bude mať vo svojom šatníku vždy kartónovú škatuľu, kde sú uložené dosky zo starých počítačov, televízory, všetky druhy neúspešných nabíjačiek a dosky iných elektronických komponentov. Z takýchto dosiek si môžete požičať diely na výrobu domácej prepäťovej ochrany. Samotná tlmivka je inštalovaná priamo vedľa napájacieho kábla. Neváhajte a odstráňte z dosiek kondenzátory s menovitými hodnotami od 0,01 do 0,1 µF s napätím najmenej 400 voltov. Vhodné sú aj kondenzátory s menšou kapacitou, možno ich inštalovať paralelne.

V praxi môže počet filtračných jednotiek dosiahnuť 1 až 3. Ide o 1 - 3 tlmivkové jadrá. Vo väčšej miere to bude závisieť od výkonu alebo spotreby prúdu zariadenia, pozdĺž ktorého napájacieho obvodu je potrebné nainštalovať filter vo forme tlmiviek so spárovanými vinutiami. Keď sa prúd zvyšuje, prierez drôtu sa zväčšuje a v jadre je umiestnených menej závitov, v dôsledku čoho je indukčnosť cievky menšia a medzná frekvencia bude vyššia ako frekvencia rušenia.

Trojčlánkový filter teda pomohol znížiť vyžarovanie výkonného počítača cez sieť a samotné jadrá induktorov boli veľkosťou porovnateľné s tlmivkami podobných počítačových zdrojov. Zakúpené prepäťové ochrany so zásuvkami boli v porovnaní s týmto dizajnom jednoznačne horšie, ale práve domáci dizajn obsahoval rušenie od počítača, skrotil pohyb myši po obrazovke a televízor vo vedľajšej miestnosti začal fungovať bez skreslenia.

Prepäťová ochrana so zásuvkami. Skúšobný nákup.


Fotografia 6.
Nápis na krabici balenia.

Keď som sníval o tom, že v produkte uvidím feritové krúžky s vinutím a vysokonapäťovými kondenzátormi, bol som sklamaný, pretože to, čo ma upútalo, bol jediný prvok nazývaný varistor - odpor s nelineárnou charakteristikou, ktorý môže chrániť spotrebiteľov iba pred impulznými účinkami napätia prekračujúceho maximálna prahová hodnota priemyselnej siete.

Podomácky vyrobený dizajn tlmivky proti rušeniu.

Ako jadro je možné použiť feritový krúžok s priepustnosťou 400 - 2000 NM. Domáce navíjanie na prsteň vyžaduje určité zručnosti, pri napätí 220 voltov sa v prípade skratu nebude zdať príliš malé. Je vhodné navíjať pomocou dvoch paralelných drôtov. Musí byť jednoradový a zákruty sa za žiadnych okolností nesmú pretínať a medzi drôtmi musí byť ponechaná malá medzera alebo rozstup, aby sa predišlo skratom alebo poruchám. Drôt zvoleného priemeru musí byť triedy PEV-2. Feritové jadro je obalené lakovanou látkou alebo iným izolačným materiálom. Tento typ jadra sa bežne používa v starších počítačových zdrojoch.

Podobný filter dokáže výrazne oživiť rozsahy DV, MF a HF starého retro prijímača pracujúceho s transformátorovým napájaním. Úroveň hluku a dunenia v týchto rozsahoch sa výrazne zníži. Pohodlný zvuk na týchto rozsahoch je zároveň možný len v prírode, ďaleko od napájacích káblov, ale pomocou batériového prijímača so zabudovanou magnetickou anténou nájdete rozvody v stene podľa charakteristického dunivý zvuk, ak je zapnutá energeticky úsporná lampa a zložité profesionálne zariadenia už nie sú potrebné. V prípade potreby by takéto žiarovky mali prospech aj z dodatočného filtra proti nárazom.

Pred likvidáciou takýchto lámp do šrotu je potrebné z nich vyvlastniť feritovú tlmivku. Z nich si môžete vyrobiť jednoduchý dolnopriepustný filter pre ďalšiu úsporu energie resp LED lampa.

Predstavujeme veľmi jednoduchý filter na potlačenie šumu napájacieho zdroja 220 V. Filter pozostáva z hlavného filtračného kondenzátora 470nF, vybíjacieho odporu 560K, dvoch cievok jadrového filtra, dvoch kondenzátorov Cy 4,7nF a výstupného kondenzátora Cx 100nF. Prepäťová ochrana má nadprúdovú ochranu vo forme výstupnej poistky.

Obvod sieťového odrušovacieho filtra

Tento filter má veľmi jednoduchý a elegantný dizajn. Čo sa týka konštrukčných vylepšení, môže obsahovať toroidný tlmič jadra, prepäťovú ochranu na termistoroch a varistoroch.

Tlmivky sú tu použité z EMI / RFI filtra zo spínaného zdroja, samozrejme tlmivky s vinutiami navinutými na jednom jadre budú pre takýto filter samozrejme prioritou, ale nie každý ich má (a má chuť ich navíjať). správne), takže bola zvolená zjednodušená možnosť - stále bude vynikajúca filtrácia.

Rezistor sa trochu zahrieva, preto je vhodné ho vymeniť za výkonnejší, pretože pri miernom zvýšení sieťového napätia nad 250 V sa už môže výrazne zahriať.

Poistku je lepšie umiestniť za zásuvku, aby kondenzátory pri skrate pri silnom prepätí nespôsobili požiar. Ak je to možné, pridajte vysokoenergetické varistory na ochranu proti prepätiu. Čo sa týka rezistora, mal by to byť metalizovaný rezistor z vysokonapäťovej série. Tu je príklad priemyselného filtra:

Použitie malých vzdialeností medzi stopami dosky je tiež opodstatnené, najmä pokiaľ ide o ochranu proti prepätiu. Na obrázku nižšie je z výroby nainštalované riešenie prepäťovej ochrany, ktoré samozrejme nenahrádza iskrisko, ale to, že nemať žiadnu ochranu, spôsobí veľké straty v prípade možného problému.

Toto vysokoenergetické iskrisko je takzvaná ochrana pred bleskom. Jeho úlohou je prevziať a zničiť väčšinu energie v prípade poškodenia varistora. Predpokladá sa, že v prípade vysokoenergetického výboja vznikne medzi elektródami iskriska oblúk, ktorý spôsobí nielen stratu väčšiny energie, ale aj rozprášenie medených stôp, čo spôsobí pokovovanie medzery a v dôsledku toho skrat k zemi. Podmienkou správnej činnosti je požiadavka na pripojenie fyzického uzemnenia, ako aj automatických poistiek a spínačov zvyškového prúdu. Takéto filtre a podobné obvody iskriska sa nachádzajú takmer na akomkoľvek zariadení, ako sú prepäťové ochrany, napájacie zdroje, invertory, ktoré majú zvyčajne fyzické spojenie so zemou.

Bohužiaľ, keď je zdanlivé uzemnenie konštruované pomocou kondenzátorov a varistorov, ktoré sú dodatočne pripojené k výstupnej zemi napájacieho zdroja, zvyčajne to vedie k poškodeniu napájaného zariadenia. To vo všeobecnosti spĺňa podmienky požiarnej ochrany tým, že zabraňuje vznieteniu komponentov s nízkou teplotou, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

Spôsoby, ako zlepšiť filtračný okruh

Ak teda plánujete zopakovať túto schému, tu je niekoľko dodatkov:

  1. Zoberte vybíjací odpor na vyšší výkon.
  2. Poistka by mala byť umiestnená skôr pred obvodom ako za ním.
  3. Izolačné intervaly medzi dráhami sú príliš malé, je potrebné ich zväčšiť.
  4. Induktor by sa mal používať samostatne - s vinutiami navinutými na spoločnom jadre v dvoch smeroch.

Doska má rozmery 80 x 50 mm, šírka elektrickej zásuvky IEC C14. Všetko je vyrobené z ľahko dostupných a široko dostupných rádiových prvkov, takže náklady na stavbu boli 0 rubľov.

Je váš HiFi alebo dokonca High-End audio systém v posledných rokoch stále menej spokojný s detailmi, bohatosťou a transparentnosťou zvuku? Uvažujete o modernizácii celého systému? Alebo už hľadáte kvalitu sieťový filter? Ak to druhé, ste na správnej ceste 😉

Počítame?

V tomto storočí exponenciálne rastie počet zdrojov elektromagnetického rušenia v našich domácnostiach. Rozhliadnite sa, skúste spočítať, koľko zdanlivo neškodných svetelných a malých nabíjačiek, úsporných lámp, „elektronických transformátorov“ pre halogénové žiarovky, počítačov, tlačiarní a inej elektroniky s napájaním zo siete a/alebo všelijakých „nabíjačiek“ prišlo do vašej domácnosti. za posledné desaťročie ? Nebolo dosť prstov, dokonca aj s nohami, manželkou a... niečím! 🙂

Dnes je snáď 95% sieťových zdrojov postavených na báze vysokofrekvenčného meniča a nepoužívajú staré objemné a ťažké hučiace 50 (60) Hertz transformátory. Hurá, zelená strana víťazí: väčšina z týchto konvertorov je veľmi úsporná, kompaktná a... každý je taký pulz pohonná jednotka A) píšťalky pri konverznej frekvencii a harmonických a b) vytvára rázy nabíjacieho prúdu vo vstupnom usmerňovači (veľmi širokopásmové rušenie - a priamo do siete).

V skutočne kvalitných (a drahých) spínaných zdrojoch veľmi úspešne bojujú s rušením, no stále to nestačí na to, aby všetok nimi vyprodukovaný elektrický odpad zostal pre citlivé uši milovníka hudby neviditeľný. Čo tak milovníci hudby... Máme doma starý dobrý 39 MHz rádiotelefón. Postupne to začalo tak hučať a bzučať, že som vážne uvažoval o výmene zariadenia. Ale používame ho pomerne zriedkavo a problém sa jedného dňa vyriešil sám, keď som v honbe za krásnym zvukom prerušil všetky spínané zdroje energie spolu s počítačmi v dome. Mimochodom, po tomto experimente sme dostali tieto.

Čo by ste si teda mali kúpiť?

V tomto článku vám nepoviem, akú prepäťovú ochranu by ste si mali kúpiť. Dôvody sú dva: nevidel som adekvátne filtre za rozumné peniaze; a tie filtre, ktoré by som mohol odporučiť, boli cenovo úplne neprimerané a zaberali oveľa viac miesta, ako si vyžadovala funkcia, ktorú vykonávali. Napriek tomu existuje riešenie: pre šikovné ruky si filtre poskladajte sami a ja sa pokúsim vysvetliť jeho fungovanie natoľko, aby každý, komu vyhovuje spájkovačka, dokázal poskytnúť svojmu zariadeniu primeranú ochranu pred elektromagnetickým rušením prenikajúcim z Zdroj. Ak nemáte možnosť alebo chuť dýchať ruženín, ukážte článok priateľovi, ktorý vám môže pomôcť.

Kompetentní výrobcovia mali predvídať všetko!

Do riti! (chata je taká indická (s) mačkou Matroskin)

Otvárame CD prehrávač, kúpený naraz za šesťsto dolárov. A čo vidíme: je tu základný prepäťový filter, ale žiaľ, ten je na doske len sieťovaný, ušetrili na induktore a kondenzátoroch. Plne pripúšťam, že v ich posluchových miestnostiach s ideálnou filtráciou výkonu filter nebol potrebný - „guruovia“ nepočuli rozdiel oproti absencii filtra. Predstavili „ratsukha“ - zariadenie sa dostalo k masám nahé a bezbranné proti novej generácii elektronických domov ...

Dostať sa do práce!

Priemysel v zásade vyrába vysokokvalitné filtre. Len sú opäť trochu drahé. Ide o plne tienené boxy s obvodom na boku. Sú tam cievky, kondenzátory. Poďme prísť na to, na čo to je, a zostaviť si to sami z dostupných dielov. Mimochodom, vzdor audio maniakom tvrdím, že kompetentný napájací filter v zariadení, zostavený z kvalitných obyčajných (neaudiofilných) komponentov, je oveľa efektívnejší a „znie“ lepšie ako ktorýkoľvek z tých najezoterickejších. napájacie káble, ako aj väčšina „audiofilných“ filtrov výživy. Stavíme sa? 😉

Povedz mi, kto je tvoj nepriateľ

1) Diferenciál rušivé napätie. Toto je taký „škodlivý“ signál, ktorý prichádza spolu s „užitočným“ napájacím napätím (alebo signálom), meria sa medzi dvoma spojovacími vodičmi, „horúcimi“ a „spoločnými“ vodičmi alebo, jednoduchšie, medzi dvoma napájacími koľajnicami. .

2) Spoločný režim rušivé napätie. Tento signál sa meria medzi telom zariadenia (zem) a akýmkoľvek spojovacím vodičom. Zvláštnosťou tohto rušenia je, že bude identické na oboch silových vodičoch, t.j. Na rozdiel od diferenciálneho rušenia sa nemôže zachytiť medzi drôty a presakuje dovnútra, čím obchádza bežné filtre.

Blokovací kondenzátor

Kondenzátor obchádza diferenciálne RF rušenie a neprepúšťa ho ďalej do zariadenia. Keď zariadenie vypnete, nezabudnite ho vybiť, inak, ak náhodou chytíte zástrčku, môžete získať veľmi výraznú „motiváciu“. Za týmto účelom inštalujeme odpor, ktorý sa v bežnej prevádzke pokojne zahrieva. Oh, nemal by som sa kamarátiť so „zelenými“...

Plyn

Indukčnosť (obyčajná malá tlmivka) tvorí LP filter v tvare L spolu s kondenzátorom. Konkrétna medzná frekvencia filtra nás veľmi nezaujíma. Tlmivka je hrubšia (pokiaľ je dimenzovaná na _konštantný_ prúd niekoľkonásobne vyšší ako prúd spotrebovaný zariadením), väčší kondenzátor na napätie aspoň 310 voltov - a všetci sú spokojní.

Transformátor spoločného režimu

Vinutia v takomto transformátore sú identické a zapojené chrbtom k sebe, takže ľahko prechádza cez všetko, čo prichádza ako potenciálny rozdiel medzi L a N. Inak sa to dá vysvetliť takto: normálny zaťažovací prúd vytvára protiľahlé identické polia v jadre, ktoré sa vzájomne kompenzujú. Tak prečo to všetko – pýtate sa?

Jadro takéhoto transformátora zostáva nezmagnetizované hlavnou záťažou. Ak si silové vodiče L a N predstavíme spolu ako jeden vodič, tak máme značnú indukčnosť v dráhe rušenia v součinnom režime, t.j. všetko, čo sa súčasne indukuje na oboch vodičoch. Rovnaké drôty, či už obyčajný napájací kábel za dolár, alebo exotický audiofilský zázrak, sú podstatou antény, ktorá prijíma ako stanicu Mayak, tak aj všetko, čo domáci elektronickí smradi vydávajú. Vo vnútri audio jednotky nepotrebujeme ani bežné rušenie: prostredníctvom kapacitnej väzby môže veľmi agresívne preniknúť do čriev našich domácich miláčikov.

Dvaja malí spoločníci

Dva malé kondenzátory, ktoré sprevádzajú bežný transformátor. Súbežné rušenie skratujú na ochrannú zem a spolu s bežným transformátorom vytvoria akýsi filter v tvare L pre bežné rušenie a neprepustia ho ďalej do zariadenia. Bez nich bude bežné rušenie, aj keď na svojej ceste narazí na značný odpor nášho transformátora, stále hľadať svoju obeť vo vnútri zariadenia.

Proti zvoneniu

Retiazka proti zvoneniu, alebo obvod RC Zobel. Trochu mystické zviera, ale veľmi užitočné. Tu spolu s primárnym vinutím transformátora v zariadení tvoríme oscilačný obvod s nízkym činiteľom kvality, aby sme „zachytili“ to, čo „vyskočí“ z primáru pri vypnutí napájania. Lapač iskier. Ochrana zvyšku filtra a samotného transformátora pred samoindukčným EMF pri odpojení v nesprávnom momente (pri veľkom prúde cez primár). Prispieva tiež k premene RF rušenia na teplo.

Ak by neexistoval kondenzátor, takýto nízkoodporový odpor by jednoducho vybuchol zo sieťového napätia. Ak by tam odpor nebol, dostali by sme spolu s primárom a/alebo filtračnou tlmivkou pomerne kvalitný obvod.

Iný pohľad: na VF zavádzame čisto odporovú a veľmi nízkoodporovú zložku záťažovej impedancie... Kto vie lepšie vysvetliť - ste vítaní, dám to “do knihy” so zachovaním autorstva 😉

#ground_loop

Prerušenie uzemňovacej slučky

Rezistor paralelne s diódami back-to-back. V inej verzii by to mohla byť škrtiaca klapka. Ten je spojený medzi ochranným uzemnením a telom zariadenia. Pýtate sa prečo – zdá sa, že to nemá nič spoločné s rušením filtrovania? Poďme na to.

Diódy back-to-back úspešne skratujú akýkoľvek únik vysokého prúdu vo vnútri tela zariadenia (niektorý skrat, porucha) na ochranné uzemnenie. Dodržiavame tak bezpečnostné požiadavky: v prípade nehody by sa na tele prístroja nemalo objaviť žiadne napätie nebezpečné pre ľudský život a zdravie. V tomto prípade diódy „prerušia“ obvod pre malé napätie.

Rezistor vytvára cestu pre malé prúdy. Ak by tam nebol a vnútrajšok zariadenia by bol dobre odpojený od zeme, potom by aj malé netesnosti spôsobili nadmerné kolísanie napätia cez telo voči zemi a cez kapacitné spojenia by to všetko preniklo do zariadenia.

Prečo teda stále „rozväzovať“ ochrannú pôdu od tela? Faktom je, že na ochrannom uzemnení sa môžu indukovať napätia: napríklad rovnakým rušením v spoločnom režime, ktoré odfiltrujeme. Bohužiaľ, nie je nezvyčajné stretnúť sa s takouto sieťovou elektroinštaláciou, kde ochranné uzemnenie je zároveň spätným vodičom pre samotné sieťové napätie. V tomto prípade, aj pri malom odpore vedenia, značný odber prúdu vytvára znateľný pokles napätia. Všetky tieto faktory môžu za normálnych podmienok „zrýchliť“ až desiatky a dokonca stovky milivoltov potenciálneho rozdielu medzi ochrannými uzemneniami rôznych jednotiek. Ak teraz prenášame zvukový signál cez pripojenia pripojené jedným káblom ku krytu (RCA „zvončekové“ konektory, bohužiaľ tak populárne v domácom HiFi), potom ten istý potenciálny rozdiel medzi krytmi zariadení bude priamo zapojený do signálu. .

Celkovo tým, že odpojíme telo zariadenia (a vo väčšine prípadov to znamená jeho signálovú zem) od ochranného uzemnenia, výrazne tým znížime miešanie akýchkoľvek „výstredností“, ktoré môžu nastať v zásuvke - priamo do signálu. Samozrejme, že milovník kvalitnej reprodukcie zvuku bude využívať výhradne vyvážené spojenia, ktoré sú imúnne voči rušeniu bežného režimu. Ale, bohužiaľ, nie všetky moje zariadenia sú pripojené výlučne symetrickými káblami. Ako sa vám to darí, drahý čitateľ? 😉

Zbierame

Vypínač je postavený podľa princípu - tam, kde bude menej iskier. V opačnom prípade sa filter príliš nelíši od toho, čo je nainštalované v drahých počítačových zdrojoch. Mimochodom, niektoré časti môžete získať aj odtiaľ.

Aj ten značkový prístroj, ktorý som spomínal na začiatku článku, dostal svoju dávku filtrácie, detaily.

A ešte lepšie - je to možné?

Môcť! Extrémne ventilátory zapínajú obrovské transformátory „chrbtom k sebe“ a filtrujú všetko v nízkonapäťovej časti. Výsledok je o niečo lepší, rozpočet je rádovo vyšší.

Alebo možno chcete dať svojmu najlepšiemu priateľovi, milovníkovi hudby, lacný darček, za ktorý vám bude úprimne vďačný? 😉 Zvážte pre a proti a urobte správne rozhodnutie! .

Tento záznam bol zaslaný v , používateľom . Uložte si .

Komentáre na VKontakte

159 myšlienok na tému „ Urob si sám prepäťová ochrana pre zvuk

Toto zariadenie je určené na ochranu chladničiek a iných elektrických zariadení pred prepätím. Znižuje tiež úroveň sieťového šumu generovaného chladiacimi jednotkami pri zapínaní a vypínaní. Schéma zapojenia sieťového filtra je znázornená na obrázku, ktorý vidíte nižšie:

Sieťové napätie (220 V) sa privádza cez poistku FU1 do LC filtra C1-L1-C2-RU1. Kondenzátory s tlmivkou potláčajú impulzný šum v širokom frekvenčnom rozsahu, prichádzajúci zo siete do záťaže a vytváraný samotnou záťažou. Ten môže spôsobiť poruchy elektronických zariadení. Varistor RU1 potláča vysokonapäťové rázy v napájacej sieti, ktoré môžu viesť k porušeniu izolácie vinutia elektromotora chladiacej jednotky. Ak trvanie vysokonapäťového impulzu nepresiahne niekoľko milisekúnd, varistor ho dokáže uhasiť bez toho, aby spôsobil vlastnú škodu. Pri dlhšom náraste napätia, napríklad keď v dôsledku nehody napätie v sieti stúpne na 320...450 V, sa pokazí varistor, čo vedie k vypáleniu poistky FU1, v dôsledku čoho dôjde k poškodeniu filtra a záťaže. bez energie. Použitý varistor sa otvára pri amplitúde napätia asi 430 V, čo zodpovedá efektívnej hodnote sieťového napätia asi 300 V. Vlastná kapacita takéhoto varistora je asi 900 pF.

Keď je sieťové napätie vyššie ako 260...270 V (ale menej ako 300...320 V), varistor sa môže zahriať bez jeho poškodenia. Extrémne jasná modrá LED HL1 signalizuje prítomnosť napätia a prevádzkyschopnosť filtra, rezistor R1 vybíja kondenzátory C1, C2 pri odpojení filtra od siete. Dióda VD2 chráni LED pred rozpadom spätným napätím, čo sa často stáva pri modrých a bielych LED pri napájaní striedavým napätím aj v prítomnosti usmerňovacej diódy VD1. Zariadenie je zmontované v puzdre s rozmermi 110x58x48 mm. Všetky silnoprúdové obvody sú vyrobené z drôtu s prierezom minimálne 0,75 mm2. Tlmivka L1 obsahuje 20 závitov, navinutých drôtom PEV-2 0,82 mm v jednom rade na feritovom krúžku s rozmermi 24x14x10 mm. Krúžok sa používa z filtra výstupného napätia napájacieho zdroja počítača. Môžete použiť akúkoľvek inú tlmivku podobného dizajnu s indukčnosťou 30...500 μH s odporom jednosmerného vinutia nie väčším ako 100 mOhm. Naviňte ho napríklad na krúžok s rozmermi K28x16x6 vyrobený z feritu 2000NN. Medzi začiatkom a koncom vinutia musí byť ponechaná medzera asi 5 mm. Používajú sa dovážané kondenzátory, určené pre prevádzkové napätie 275 V (striedavý prúd). Namiesto takýchto kondenzátorov môžete použiť domáce typy K73-17, K73-24 pre prevádzkové napätie 630 V. Rezistory - MLT, OMLT, 02-23, 02-33. Diódu KD209A je možné nahradiť ktoroukoľvek zo série KD209 alebo importovať 1N4004, 1 N4005, 1 N4006. Namiesto diódy 1N914 môžete použiť 1N4148 alebo ktorúkoľvek zo série KD512, KD521, KD522. LED je vhodná na akékoľvek všeobecné použitie, najlepšie so zvýšeným svetelným výkonom, napríklad zo série KIPD40, L-1513. Varistor FNR-20K431 je možné nahradiť ľubovoľným označeným symbolmi „20K431“ alebo „20N471“ (20 je priemer varistora v milimetroch, 431 je odozvové napätie varistora - 430 V).

Keďže je konštrukcia určená na nepretržitú nepretržitú prevádzku, použitie menej výkonných varistorov (menší priemer) je nežiaduce. Varistor je najlepšie namontovať tak, aby ho bolo možné v prípade potreby vymeniť bez vyberania dosky plošných spojov z puzdra. Je vhodné voľne obaliť teleso varistora tenkým azbestovým papierom alebo sklolaminátom (bez impregnácie živicou). Poistka FU1 - ľubovoľná poistka pre prevádzkové napätie 250 V a prúd 6...8 A. Moderné chladničky pri prevádzke kompresora nespotrebúvajú viac ako 1...2 A prúd zo siete, ale poistka určená na výrazne z toho dôvodu je potrebný vyšší prúd, pretože v momente zapnutia kompresora (cca 1 s) je spotrebovaný prúd niekoľkonásobne väčší.