5 circuitos indicadores de falla de energía útiles explicados

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Esta publicación incluye los siguientes 5 tipos de circuitos indicadores de falla de energía:

  • Utilizando transistor, indicador LED sin batería, para fuente de alimentación CC.
  • Usando transistor, indicador LED y con batería, para fuente de alimentación DC.
  • Usando transistor, alarma sonora, para fuente de alimentación CC.
  • Utilizando transistor, alarma sonora, para fuente de alimentación de 220 V CA.
  • Usando amplificador operacional, indicador LED, para fuente de alimentación de CC.

Función principal

La función principal de los circuitos indicadores de falla de energía propuestos es alertar o notificar sobre una situación de falla de energía en un sistema eléctrico.



El circuito se puede utilizar para indicar fallas en el suministro de energía CC o fallas en la red eléctrica CA 220 V, según las necesidades de la aplicación.

La indicación se proporciona a través de un LED, un zumbador o ambos.



El circuito puede utilizar una batería de respaldo para indicar que se mantenga el LED iluminado durante un período de tiempo mucho más largo.

Si no se utiliza una batería de respaldo, entonces se podría usar un capacitor de alto valor para mantener el LED o el timbre activado durante un breve período de tiempo.

Una batería de respaldo permite que el indicador LED permanezca iluminado durante períodos de tiempo mucho más largos, hasta que se restablezca la alimentación de entrada. Esto permite al usuario ver la indicación y recibir notificaciones en cualquier momento durante un corte de energía.

Ahora, procedamos con las explicaciones del diagrama del circuito.

1) Usando Transistor, LED y sin batería

  Precaución: la electricidad puede ser peligrosa.

Lista de partes

  • Resistencia 1k 1/4 vatio 5% = 2
  • Condensador 1000uF/25V = 1
  • Diodo 1N4148 = 2
  • LED ROJO 20mA 5mm = 1
  • Transistor BC557 = 1

El diagrama anterior muestra cómo se puede construir un circuito indicador de falla de energía de CC más simple utilizando un solo transistor y algunas piezas electrónicas pasivas.

Descripción del circuito

Mientras el suministro de entrada de CC esté encendido, el transistor tiene polarización inversa a través del diodo D1.

En esta situación, el transistor permanece apagado provocando que el LED se apague.

Mientras tanto, el condensador de 1000uF almacena la cantidad especificada de carga a través de la fuente de suministro de CC externa.

Ahora, cuando la fuente de alimentación externa de CC falla o se corta, la base del transistor se polariza directamente y se enciende. Debido a esto, el LED también se enciende usando la energía almacenada en el capacitor de 1000uF.

El LED permanece iluminado hasta que la carga dentro del condensador C1 se agota por completo.

2) Usando Transistor, LED y con batería

Lista de partes

  • 1k 1/4 vatio 5% = 1
  • 22 ohmios 1 vatio 5% = 1
  • Diodo 1N4148 = 2
  • Transistor BC557 = 1
  • LED ROJO 20mA, 5mm = 1
  • Batería de iones de litio de 3 V de celda en espiral = 1

Con referencia al diagrama de circuito anterior, funciona como un indicador de falla de la fuente de alimentación de CC utilizando un solo transistor, LED y una batería de respaldo.

La batería es una pequeña celda de iones de litio de 3 V.

El transistor puede ser cualquier transistor PNP de señal pequeña, como un BC557.

El LED puede ser un LED de 20 mA, 3 V, preferiblemente de color rojo.

Descripción del circuito

Mientras la fuente de alimentación CC de entrada esté disponible, la base del transistor PNP permanece polarizada invertida a través del diodo D1.

Debido a esto, el transistor T1 no puede conducir y mantiene el LED apagado.

Tan pronto como la fuente de alimentación de CC de entrada falla o se corta, la base T1 se polariza directamente a través de R1 y cambia instantáneamente.

El suministro de batería ahora puede pasar a través del LED e iluminarlo.

El LED iluminado indica la situación de corte de energía.

El diodo D2 garantiza que se evita que el suministro de 3 V llegue a la base del transistor.

El voltaje de entrada máximo no debe exceder los 12 V CC, de lo contrario la celda de 3 V podría dañarse.

La resistencia de 22 ohmios permite que la celda de iones de litio se cargue lentamente siempre que la fuente de alimentación de entrada esté disponible.

Si es posible, agregue un diodo zener de 5 V justo a través de la celda de 3 V.