164736. lajstromszámú szabadalom • Túlterhelés védő és kijelző áramkör, különösen hangsugárzókhoz

7 164736 8 de sem a különösen fontos 1., sem a 3., ill. 6. követelményt nem teljesiti. Különösen hátrányos, hogy az áramkör a beme­netre kapcsolt jel teljesitménye helyett csak a rö­vididejű teljesitménycsucsok időbeli átlagát érzé­keli, s ily módon nem a műsorjelnek az emléke­zési időre értett átlagteljesítményétől, hanem a rövididejű teljesitménycsucsok időbeli átlagától füg­gően avatkozik be az áramkör. így pl. szimfonikus zene esetében az áramkör emlékezési ideje kisebb, mint egy sec, míg tánczene esetében is legfeljebb csak néhány sec. [5]. Az áramkör működési elve a következő: az erő­sitő kimeneti pontjaira az A, B pontokkal csatla­koztatott, hangszóróval ellátott védőáramkörben az időben változó hangfrekvenciás váltakozó feszült­ség az Rc - C frekvenciafüggő hálózaton keresz­tül a D diódát táplálja, amelynek egyenirányitott feszültsége a Cj kondenzátorral párhuzamosan kö­tött Jj jelfogó behúzó tekercsére kerül. Ha a jel­fogó behuzótekercsén átfolyó áram értéke megha­ladja a behúzáskor szükséges küszöbértéket, a jel­fogó meghúz és a H hangszóróval sorbaköt egy Rs ellenállást. Ennek hatására a hangszóróban folyó áram a megengedhető értékre csökken. Tekintet­tel arra, hogy az egyenirányító áramkör lényegé­ben a jelfogó tekercsének ellenállásával terhelt csucsegyenirányitó, a védőáramkör emlékezési ide­je nem az áramkör bemeneti pontjaira kapcsoltjel teljesítményétől fog függeni, hanem a pillanatnyi csúcsértékektől, amelyek az előzőek alapján a me­legedés szempontjából érdektelenek. További hát­ránya az áramkörnek az, hogy emlékezési Ideje a csucsegyenirányitó alkalmazása következtében a bemenetére adott jel hullámalakjától függ, ugyan­akkor viszont független a hőmérséklettől. További hátránya az áramkörnek az, hogy működése erő­sen függ a jelfogó tulajdonságainak időbeli stabili­tásától. A 2. ábrán ismertetett megoldás [6] lényegé­ben az előbbihez hasonló, azzal az eltéréssel, hogy a Ji jelfogót Gräetz kapcsolású egyenirányí­tó táplálja, ennek következtében a jelfogó működ­tetése a kevésbé pulzáló egyenfeszültség miatt va­lamivel megbízhatóbb. A H hangszórót ugyanakkor túlterhelés esetén az áramkör lekapcsolja: nem teljesül tehát az 5. követelmény, sem. Ezen kü­lönbségektől eltekintve ez a védőáramkör ugyan­azokban a hiányosságokban szenved, mint amelye­ket az 1. ábrával kapcsolatban már részleteztünk. Az előbbiekben felsorolt 1, 2, 3, 4, 5 követel­ményeket kielégiti a találmány tárgyát képező meg­oldásunk, amelyet a 3. ábrán mutatunk. Az áram­kör működési elve a következő. Tegyük fel egyelőre, hogy az R2 ellenállás igen nagy, ugy, hogy rajta áram gyakorlatilag nem folyik át. Az A, B pontokra kapcsolt feszültség hatására a D egyenirányító a bemenő feszültség­gel arányosan növekvő pulzáló egyenfeszültséget szolgáltat, amelyet a Ci kondenzátor kisimít. Ezt a növekvő egyenfeszültséget egy Z^ Zener-dióda meg­felelően megválasztott feszültség felett stabilizál­ja. [7] Ily módon a Zener-dióda sarkain levő fe­szültség egy bizonyos bemenőfeszültség felett ál­landósul, tekintet nélkül az A,B pontokra kötött . jel feszültségének növekedésére, valamint a jel hullámalakjára. A Zener-diódát célszerűen ugy vá­lasztjuk meg, hogy a Zener-feszültség mintegy 10%-kai kisebb legyen, mint az a feszült­ség, amelyre a Jj jelfogó már behúz. A Zener­diódával párhuzamosan van kötve továbbá egy sor­bakapcsolt közvetett fütésü TK, termisztor [_8j és a Jj jelfogó behúzó tekercse. Az elemek ellenállá­sainak megfelelő megválasztásával biztosithatjuk azt, hogy az U bemenőfeszültség változásától füg­getlenül a termisztoron átfolyó áram olyan csekély legyen, hogy az önmagában még ne legyen elegen­dő a Jj meghúzásához. Ha azonban a TKj termisz­tor fütőtekercsét egy megfelelő értékű, de véges R2 ellenállás sorbakapcsolásával az A, B pontok­ra kötjük, - a 3. ábrának megfelelően - akkor közvetlenül belátható, hogy a termisztor fütőtel­jesitménye és ilyen módon a termisztor hőmérsék­lete az A, B pontokra kapcsolt villamos jel idő­beli lefolyásától függetlenül az A, B pontokra kap­csolt jel teljesítményétől függ. Mivel pedig a tel­jesítmény - egy állandó konstans szorzótól elte­kintve - az effektiv érték négyzetével arányos, azért a termisztor hőmérséklete ilyen módon az A, B pontra kapcsolt jelfeszültség effektiv érté­kének négyzetével lesz arányos. Ezért, ha az A, B pontokra kapcsolt jel feszültségének effektív ér­téke egy célszerűen megválasztott értéket - cél­szerűen a védendő hangsugárzó melegedéssel ha­tárolt teljesítményéből számitható értéket - meg­haladja, a közvetett fütésü termisztor felmeleg­szik, s mivel ellenállása növekvő hőmérséklettel csökken, a Zj Zener-diódával stabilizált egyen­feszültség-forrás a rákapcsolt TKj termisztorból és j± jelfogóból álló áramkörön elegendő áramot hajt át ahhoz, hogy a jelfogó meghúzzon. Mivel a termisztor ellenállása a hőmérséklet függvénye, ezt pedig adott környezeti hőmérséklet esetében a fűtőkörén átfolyó áram szabályozza, a védőáram­kör a termisztor termikus felfűtési időállandójától függően, amelyet adott termisztor esetében az R2 ellenállás értékének változtatásával lehet megvál­toztatni, a Jj jelfogó segítségével lekapcsolja a H hangsugárzót az A, B pontokról, mielőtt a hang­sugárzó károsodhatna. Ugyanakkor, mivel az emlékezési idő a ter­misztor futőtekercsében folyó áram függvénye, növekvő túlterhelésre a beavatkozás gyorsabban bekövetkezik. Tekintettel arra, hogy a termisztor ellenállása nemcsak a fütőtekercsben folyó áram­tól, hanem a környezeti hőmérséklettől is függ, mégpedig növekvő környezeti hőmérséklettel csök­ken az ellenállása, azért az emlékezési idő növek­vő környezeti hőmérséklettel ugyancsak csökken. Ha mármost a túlterhelés hirtelen megszűnik, a Zener-dióda mentén mutatkozó feszültség a C, kondenzátor kapacitásával és a TKj termisztor R-p melegellenállásával és az ezzel sorbakapcsolt J, jelfogó tekercsének R. ohmos ellenállásával meg­határozott Xi =C1 (Rj+R.) időállandóval gyorsan lecsökken, ugy, hogy a jelfogó újra zárja a hang­sugárzó áramkörét. Ha viszont a túlterhelést hir­telen ismét rákapcsoljuk, akkor a Zener-diődán rC 2 = C1 (R 1 +R D ) Időállandóval megjelenő feszült­ség - ahol a dióda vezetőirányu Rj-> ellenállása -10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 4

Next

/
Thumbnails
Contents