Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Darbe fazı düzenlemeli triyak dimmer. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç regülatörleri, termometreler, termostabilizatör

makale yorumları makale yorumları

Radyo amatörleri onlarca yıldır tristör güç regülatörünün çeşitli versiyonlarını topluyorlar. 220 V AC şebeke ile yük arasına bağlanan bu ünite, yükte açığa çıkan gücü belirli sınırlar dahilinde değiştirmenize olanak sağlar. Yük bir ev aydınlatma cihazı ise, böyle bir üniteye dimmer, havya ise ucuna sıcaklık regülatörü deniyordu. Artık bu cihazlar için sadece yeni bir isim - dimmerler - yurt dışından gelmekle kalmadı, aynı zamanda kendileri de satışa sunuldu. Aşağıda yayınlanan makalenin yazarına göre bu dimmerler mükemmel olmaktan uzaktır.

Dimmer, özellikle ev tipi elektrikli aydınlatma cihazlarındaki (avizeler, aplikler, zemin lambaları vb.) Akkor lambaların parlaklığını düzenlemek için tasarlanmış bir tristör güç regülatörüdür. Yerleşim alanlarında duvar anahtarlarına monte edilebilir.

Endüstriyel olarak üretilen dimmerlerin (çoğunlukla Çin'de üretilen) devrelerinin analizi, içlerindeki faz kaydırma devresinin dengesiz bir voltajla çalıştırıldığını gösterdi. Bu, her yarım döngüde dinistörün açılma momentinin ve dolayısıyla triyakın şebeke voltajına bağlı olmasına yol açar ve bu da, şebeke voltajı dalgalandığında dimmer yük gücünde gözle görülür farklara neden olur. Bu, bu tür cihazların uygulama kapsamını sınırlar.

Güç regülatörünün [1] bir açıklaması Radio'da yayınlandı ve bu dezavantaj ortadan kaldırıldı. Ancak maalesef bu regülatör gücü 100 W'ı geçmeyen yüklerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. SCR VS1 ve VD2 diyotunu [2] değiştirerek onu daha güçlü lambalarla çalışacak şekilde uyarlama girişimi başarısız oldu - minimum parlaklıkta, şebeke voltajının VD2 diyotu tarafından yarım dalga düzeltilmesi nedeniyle lambalar hoş olmayan bir şekilde titriyor.

Regülatör girişine bağlanan bir diyot köprüsü bu durumda yardımcı olabilir (VD2 diyotunun çıkarılması gerekecektir), ancak güçlü bir diyot köprüsünü ve tristörü standart bir anahtar boşluğuna yerleştirmek sorunludur, aktif hava konveksiyonunun yokluğundan bahsetmeye bile gerek yok Kurulum alanında. Yük devresinde beş elemanın varlığı da cihaza güvenilirlik katmaz.

Ek olarak, armatürlerdeki lambalar yandıklarında genellikle kısa süreli de olsa devrenin kapanmasına neden olur, ancak anahtarlama elemanını devre dışı bırakmak için oldukça yeterlidir. Bu elemanın ve redresör köprüsünün her değiştirilmesi hem işçilik maliyetleri hem de parasal maliyetler açısından çok pahalıdır.

Darbe fazı düzenlemeli triyak dimmer
Pirinç. 1 (büyütmek için tıklayın)

Anahtarlama elemanı olarak güçlü bir triyaka sahip faz-darbe güç regülatörleri, daha yüksek verimlilik ve yük devresindeki az sayıda eleman ile ayırt edilir, ancak kontrol özellikleri nedeniyle, bu cihazlar genellikle devre açısından oldukça hantaldır [3]. Bahsedilen devre çözümlerinin avantajlarını birleştirme girişimi, devresi Şekil 1'de gösterilen bir cihazın ortaya çıkmasına yol açmıştır. 4. [XNUMX]'te açıklanandan farklı olarak darbe transformatörünün kullanımını gerektirmez.

Bir dinistör analogu, içine bir VD1 diyotunun yerleştirildiği VT2 ve VT1 transistörlerine monte edilir. Bu, transistör VT2'nin, triyak VS3'in kontrol elektrot devresine bağlı, artık düşük güçlü doğrultucu köprüsü VD6-VD1'nın çapraz kontaktörü olarak kullanılmasını mümkün kıldı.

Şebeke voltajının yarı döngüsünün başlangıcında, her iki transistör, VD1 diyotu ve triyak kapalıdır ve C1 kapasitörünün deşarjı vardır. Artan voltaj, R9, R8 dirençleri, köprü diyotları, R7 direnci ve VD2 zener diyotu aracılığıyla bir akım oluşturur. Direnç R9 üzerindeki voltaj düşüşü henüz triyakın açılması için yeterli değil. Balast direnci R2 ile seri olarak bağlanan Zener diyot VD7, A ve B noktaları arasındaki voltajı 12 V ile sınırlar.

R3, R4 dirençleri sayesinde C1 kondansatörü şarj olmaya başlar. Üzerindeki voltaj, direnç R6 üzerindeki voltajı aştığı anda, transistör VT1 açılmaya başlayacaktır. Direnç R2 üzerindeki voltaj düşüşü, transistör VT2'yi hafifçe açacak ve kolektöründeki voltajın düşmeye başlamasına neden olacaktır.

Bunun sonucunda R6 direnci üzerindeki voltaj azalmaya başlar. Olumlu bir geri besleme döngüsü meydana gelir ve bu döngü, dinistör analogunun her iki transistörünün çığ benzeri bir şekilde açılmasına yol açar. Transistör VT2'deki voltaj düşüşü, direnç R6'daki voltaj düşüşünden daha az olduğunda, diyot VD1 açılacak, dinistör analogunun açılmasını daha da hızlandıracak ve böylece transistör VT2 tarafından harcanan gücü azaltacaktır. İşlemin sonunda her iki transistör de doygunluğa girer.

VD3-VD6 diyot köprüsünün çıkış köşegeninin kapalı olduğu ortaya çıkıyor, R8 ve R9 dirençlerinden geçen akım artıyor ve triyak VS1 açılarak yarı döngünün geri kalanında yükü ağa bağlıyor. C1 kapasitörünün şarj hızı ve dolayısıyla transistör VT1'in açılma anı, yükte salınan gücü düzenleyen değişken direnç R4'ün konumuna bağlıdır.

R3R4 devresinin direnci o kadar büyük olursa, kapasitörün dinistör analogunu açmak için gereken voltajı şarj etmek için zamanı kalmazsa kapalı kalacaktır. Ancak yarım döngünün sonunda, R1 direncindeki voltajın bu ana kadar sıfıra düşmesi nedeniyle C1 kondansatörü hala transistör VT6 tarafından boşaltılacaktır.

C1 kapasitörünün şarj edilme başlangıcının yarım döngünün başlangıcına bağlanması, R4 direnci ile gücü düzenlerken ortaya çıkabilecek "histerezis" etkisini ortadan kaldırmak için gereklidir. Bu etki, kontrol karakteristiğinin "sıkılmasında" kendini gösterir: regülatör düğmesi minimum güç konumundan küçük bir açıya çevrildiğinde, yükteki güç aniden artar.

Direnç R1, deşarj akımını transistörler için güvenli bir seviyeye sınırlar, triyakın daha güvenli bir şekilde açılması için deşarj darbesini zaman içinde uzatır ve R8, kontrol elektrodu aracılığıyla akımı sınırlar. Direnç R2, ısındığında transistör VT2'nin kolektör akımındaki artış nedeniyle dinistör analogunun kendiliğinden çalışmasını önler. Direnç R9, şebeke voltajının yükselmesi sırasında triyakın kapalı kalmasını sağlar (eğer henüz açılmadıysa).

Triyak ve transistör VT2'nin etkin şekilde soğutulmasını sağlarken regülatörün maksimum yük gücü 1 kW'tır.

Darbe fazı düzenlemeli triyak dimmer
Şek. 2

Cihaz parçalarının çoğu, 1 mm kalınlığında folyo fiberglas laminattan yapılmış baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. Tahta çizimi Şekil 2'de gösterilmektedir. 4. R4 dışındaki tüm dirençler MINT'tir; R4 - kendisine ayrılan alana sığan herhangi bir küçük boyutlu. Regülatörün tüm parçaları şebeke gerilimi altında olduğundan montajı ve kullanımı sırasında bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle değişken direnç RXNUMX'ün sapının yalıtkan malzemeden yapılmış olması gerekir.

Dirençler R8, R9, kartın dışına monte edilmiş bir triyakın terminallerine lehimlenmiştir. Yük gücü 600 W'ı aşarsa triyak, 20x20x1 mm ölçülerinde bakır plaka şeklinde bir soğutucu ile donatılmalıdır. Kondansatör C1 - KM-6, K73-17 veya K73-9

KD105V diyotlar, en az 105 V ters voltaja sahip KD400G veya diğerleri ile değiştirilebilir. KT361V transistörünü bu serilerden herhangi biriyle (h2ie>50 katsayısı ile) ve KT538A'yı KT6135A ile veya aşırı durumlarda ile değiştirebiliriz. Sınırlı besleme kollektör-verici voltajına sahip KT940A (h21E>20). Konektör X1 - şebeke voltajı için tasarlanmış, iki kontaklı herhangi bir küçük boyutlu; İki adet tek pinli olanı kullanabilirsiniz. Vidalı bağlantı terminalleri de uygundur.

Regülatör ayar gerektirmez, ancak direnç R3 kaydırıcısının en soldaki (şemaya göre) konumundaki lambaların maksimum parlaklığını elde etmek için R4 direncinin daha hassas seçilmesi tavsiye edilebilir.

Birleştirilmiş tahta, daha önce sökülmüş bir duvar anahtarının bir nişine monte edilir. Dışarıdan, niş, üzerine değişken bir direnç R4'ün takıldığı dekoratif bir ön panel ile kaplanmıştır - hem ışık anahtarı hem de parlaklık kontrolü görevi görecektir. Cihaz ayrıca bir zemin lambasının veya masa lambasının standına da monte edilebilir.

Edebiyat

  1. Nechaev I. Ağ havyalarının ucu için sıcaklık regülatörleri. - Radyo, 1992, Sayı 2, 3, s. 22-24.
  2. Nechaev I. Ağ havyalarının ucu için sıcaklık regülatörleri (Danışmamız). - Radyo, 1993, Sayı 1, s. 45.
  3. Biryukov S. Triyak güç düzenleyicileri. - Radyo, 1996, No. 1, s. 44-46.
  4. Sorokoumov V. Artan gücün triyak regülatörü. - Radyo, 2000, Sayı 7, s. 41.

Yazar: A. Dzanaev

Diğer makalelere bakın bölüm Güç regülatörleri, termometreler, termostabilizatör.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Sesler duyguları kelimelerden daha iyi iletir. 25.01.2016

McGill Üniversitesi'nden (Kanada) Marc Pell (Marc Pell) liderliğindeki Kanada ve Birleşik Krallık'tan bilim adamları, insan beyninin kelimelerle değil, seslendirmelerle - kahkahalar, hıçkırıklar, hırıltılar, iç çekmeler ve benzeri - aktarılan duyguları çok daha hızlı tanıdığını kanıtladı. Beynin evrimsel olarak daha eski bölgeleri, konuşmanın yorumlanmasından çok bu süreçte yer alır. Dahası, bilim adamları, bu şekilde ifade edilen duygulara, onlar hakkında bize kelimelerle anlatıldığından çok daha fazla dikkat ettiğimizi bulmuşlardır.

Duygusal durumla ilgili sözel olmayan sinyalleri işlemek saniyenin onda biri kadar sürer. Makalenin yazarlarına göre bu hız, zorunluluktan geliştirildi, çünkü eski bir kişinin hayatı genellikle bir başkasının duygularının hızlı bir şekilde tanınmasına bağlıydı.

Araştırmada, bilim adamları üç ana duyguya odaklandı - öfke, üzüntü ve mutluluk. Deneye 24 kişi katıldı, hepsine çeşitli sözlü olmayan seslendirmelerin yanı sıra gerçekte var olmayan kelimelerden farklı tonlamalarla konuşulan ifadeleri dinlemeleri sağlandı. Deneklerin görevi, iletilen duyguları bulmaktı ve EEG'yi kullanarak bilim adamları, reaksiyonun beynin hangi bölgelerinde ve ne kadar hızlı kaydedildiğini belirlediler.

Sonuç olarak, birkaç ilginç sonuç çıkarıldı. Sözel olmayan seslerin daha hızlı değerlendirilmesinin yanı sıra, farklı duygu türlerine verilen tepkilerde farklılık vardı. Spesifik olarak, kahkaha gibi mutlulukla ilişkili sesler, öfke ve üzüntü ile ilişkili seslerden daha hızlı işlendi. Aynı zamanda, öfkeye verilen tepki her zaman daha uzun olmuştur, yani beynimiz, genel olarak evrimsel avantajlar açısından anlaşılabilir olan bu özel duyguya daha fazla dikkat eder.

Diğer ilginç haberler:

▪ Vejetaryenler et yiyenlerden daha sağlıklı

▪ Osram'dan verimli kızılötesi LED kristal

▪ Mars iki kez okyanuslarla kaplıydı

▪ Kronik uyku eksikliği hafızaya zarar verebilir

▪ Ultrasonik cımbız canlı hücreleri hareket ettirir

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Görsel yanılsamalar. Makale seçimi

▪ makale Yapışkan not kağıdı. Buluş ve üretim tarihi

▪ makale Okyanus akıntılarına ne sebep olur? ayrıntılı cevap

▪ makale Mide bulantısı ve kusma. Sağlık hizmeti

▪ makale PC için iletişim joystick'i. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Cam üzerine ayaz desen. Kimyasal Deneyim

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024