STSSSB (StoliTronikSoftStartStandBy module)

POZOR !!! - Autor tohoto článku nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody na majetku, či újmy na zdraví. Pokud se rozhodnete stavět tento přístroj dle tohoto návodu, činíte tak na vlastní nebezpečí. Stavba tohoto přístroje vyžaduje odbornou způsobilost v elektrotechnice !!!

Tranzistorový soft start a stand by modul

3D náhled modulu

 

Předkládám zde návod na výrobu jednoduchých tranzistorový spolehlivých soft start a stand by modulu. Jedná se o velmi jednoduché tranzistorové zapojení, není to samozřejmě nic převratného, ale v jednoduchosti je krása a tak by se toto zapojení mohlo hodit do nějakého čistě tranzistorového přístroje, kde se nechce používat různých integrovaných obvodů (časovačů apod.).

Popis zapojení je následující:
Síťové napětí je transformováno malým transformátorkem TR1 na malé napětí 20V AC, následně je usměrněno usměrňovacím můstkem D2, vyhlazeno kondenzátorem C1 a stabilizováno stabilizátorem 7812 na hodnotu 12V DC/250mA. Za sekcí napájecího zdroje následuje stand-by sekce tvořená tranzistory T1, T2 a relátkem K1. Pokud na vstupní svorky L a N napájecího zdroje přivedeme síťové napětí pak se přes rezistor R1, R2, LED diodu D3 a rezistor R3 nabije kondenzátor C3 cca na hladinu 10V, ale pouze za předpokladu, že tlačítko B1 v rozepnutém stavu. Tranzistor T1 je v tuto chvíli stále v uzavřeném stavu, ale pokud dojde k sepnutí tlačítka B1 dostane se napětí kondenzátoru na bázi tranzistoru T1, čímž dojde k jeho otevření a zároveň dojde k vybití kondenzátoru C3 přes přechod báze emitor tranzistoru T1. Při otevření kondenzátoru T1 začne procházet proud rezistory R1, R2 čímž na nich vznikne úbytek napětí, který následně otevře tranzistor T2 a tím začne tranzistorem T2 procházet proud a dojde tak k sepnutí relé K1. Dále pak tím, že se otevřel tranzistor T2 začne procházet proud i rezistory R5 a R6, na kterých vzniká úbytek napětí, který udržuje otevřený tranzistor T1 i při rozepnutém stavu tlačítka B1. Kondenzátor C3 se stále vybíjí přes rezistor R3 a otevřený tranzistor T1. Pokud dojde znovu k sepnutí tlačítka B1 pak nám vybitý kondenzátor C3 svým nabíjením spotřebuje veškerý proud, který nám udržovatl tranzistor T1 otevřený a tím se tranzistor uzavře, následně se uzavře i tranzistor T2 a obvod tak zůstane vypnutí do dalšího sepnutí tlačítka B1.
    Při sepnutí relé K1 dojde k přivedení napětí na kondenzátor C4, který se cca za 4 vteřiny nabije a přestane jím protékat proud a dojde k otevření tranzistoru T3, který sepne relé K2. Čas nabití kondenzátoru C4 se nastavuje rezistorem R7. Pokud relé K2 není sepnuté a je sepnuté relé K1 protéká proud ze sítě, který je omezen přes výkonové rezistory R10, R11 a varistor TH11 do toroidního transformátoru zesilovače. Cca za 4 vteřiny dojde k sepnutí relé K2, které přepne proud ze sítě přímo do toroidního transformátoru zesilovače bez omezovacích rezistorů. Za tuto dobu 4 vteřiny jsou jíž kondenzátory napájecího zdroje z velké části nabity a při přepnutí na plné síťové napětí tak nehrozí proudovým rázům v sídi právě vlivem velkého nabíjecího proudu kondenzátorů, který právě na nějakou dobu totoridní transformátor v podstatě zkratuje, což může způsobit i zapůsobení jističe v domovním rozvaděči.


Schéma zapojení

Schéma

 

Návrh DPS

stsssb_dps

 stsssb_3dp

stsssb_3dl

stsssb_3dps