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

Triyak güç regülatörleri. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri

makale yorumları makale yorumları

[1]'de açıklandığı gibi düzenleyicilerin tekrarını ele alan Nizhny Novgorod'dan K. Smolyakov, ikisini bir cihazda birleştirmeyi başardı ve hem "aktif" sayısını değiştirerek yüke sağlanan gücü düzenleyebilen bir cihaz yaratmayı başardı. şebeke voltajının yarım döngüleri ve faz-darbe yöntemi ile.

Düzenleyicisinde, Şekil l'deki şemaya göre monte edilmiştir. 1, sadece bir çip DD1. Çalışma modu, üç kontak grubuyla SA1 anahtarı tarafından değiştirilir (taşınabilir bir transistör alıcısından bir aralık anahtarı kullanıldı). Güç düğümü (diyotlar VD1, VD2, zener diyot VD3), "sıfır" darbelerin şekillendiricisi (transistörler VT1, VT2), çıkış düğümü (farklılaştırıcı devre C6R6, eleman DD1.4, transistör VT4, triyak VS1) aynı kaldı prototipte olduğu gibi.

Triyak güç kontrolörleri
(büyütmek için tıklayın)

Cihazın faz-darbe yöntemiyle güç kontrol modunda çalışmasını göz önünde bulundurun (anahtar 5A1 bu konumda gösterilmektedir). Şebeke voltajının sıfırdan geçtiği anlara denk gelen DD1.1 elemanının çıkışından gelen darbeler, şebeke voltajının anlık değeri sıfıra yaklaştığında transistör VT3'ü açar. Sonuç olarak, C4 kondansatörü transistörden boşaltılır ve DD1.2 elemanının girişindeki voltaj aniden neredeyse besleme voltajına yükselir ve çıkışında neredeyse sıfıra düşer (düşük mantık seviyesi). Triyak VS1 kapatılır, yükün ağ bağlantısı kesilir.

Şebeke geriliminin anlık değerinin mutlak değer olarak 30 ... 50 V'a yükselmesi ile DD1.1 elemanının çıkışındaki mantık seviyesi düşük olur ve transistör VT3 kapanarak C4 kondansatörünün şarj olmasını sağlar. devreden akan akım: diyot / 04 - R5 direncinin sol kısmı (şemaya göre) - DD1.2 elemanının çıkışı. Şarj, DDI.2 elemanının anahtarlama eşiğine kadar devam eder, bundan sonra bu elemanın çıkışındaki seviye yükselir ve DD1.3 elemanının çıkışında - düşük olur. Seviyeleri değiştirme anında, kapasitör C6, direnç R6'dan akan akımla şarj edilir, bu nedenle DD1.4 elemanının çıkışında transistör VT4'ü açan kısa bir darbe belirir. Triyak VS1'in kontrol elektroduna bir açma darbesi sağlanır. Şebeke voltajının sıfır fazına göre gecikmesi, C4 kondansatörünün şarj edilmesi için zaman sabitine bağlıdır ve bu da değişken direnç R5'in konumuna bağlıdır. Yarım döngünün sona ermesiyle triyak kapanacak ve sonraki yarım döngüde süreç tekrarlanacaktır.

İkinci modda, SA1.2 kapalı kontakları çok daha büyük kapasiteli C4 C5 kondansatörüne paralel bağlanır. SA1.1 kontakları, transistör VT3'ün tabanını ve yayıcısını birbirine bağlar, sonuç olarak transistör sürekli kapalıdır ve artık cihazın çalışmasını etkilemez. Eleman DD1.2, VD5, VD4 diyotlu direnç R5 ve C4, C5 kapasitörler, yaklaşık 2 Hz tekrarlama oranına sahip dikdörtgen bir puls üreteci oluşturur.

SA1.3 kontaklarının anahtarlanmasıyla, DD1.3 elemanı orijinal AND-NOT mantıksal işlevini döndürür. Elemanın girişlerinden biri jeneratörden darbeler alır ve diğeri şebeke voltajının sıfıra geçişini alır, bu nedenle çıkışında şebeke voltajının "sıfırları" ile zamanla çakışan darbe patlamaları oluşur, patlamaların süresi ve aralarındaki aralıklar, jeneratör darbelerinin görev döngüsüne bağlıdır. Paketin darbelerinin her biri, karşılık gelen yarım döngünün en başında tristör VS1'in kontrol elektrodu üzerinde bir açma darbesinin görünmesine neden olur. Bu nedenle, 0,5 s'lik bir döngüde, yükün ağa bağlandığı yarım döngü sayısı, değişken dirençli R5 sürgüsünün konumuna bağlıdır.

Tek sayıda "çalışma" veya "boşta" yarım döngü ile, ağdan tüketilen akımda, aynı ağa bağlı elektromanyetik cihazların - elektrik motorları, marş motorları - çalışmasını olumsuz etkileyebilecek, gözle görülür bir sabit bileşen oluşur. , transformatörler. Bununla birlikte, bu dezavantaj prototipin doğasında vardır [1].


A. BUTOV köyden. Yaroslavl bölgesinden Kurba, açıklaması [2]'te bulunabilen K145AP2 yongası üzerinde bir kontrol ünitesi ile dokunmatik güç kontrol cihazının [3] geliştirilmiş bir versiyonunu sunuyor. Prototipten farklı olarak, yeni regülatör, geleneksel bir kontak ışık anahtarının yerini alıyorsa önemli olan, ağdaki herhangi bir kablonun kopmasına dahil edilebilir.

Cihazın şeması Şek. 2. Kontrol algoritması aynıdır: parmağınızla E1 sensörüne kısa bir dokunuş EL1 lambasını açar veya kapatır ve uzun bir dokunuşla, ışımanın parlaklığı döngüsel olarak değişir (minimumdan maksimuma ve yaklaşık 5 dakika içinde geri döner) s) Denetleyici durumunu hatırlar - lamba, parlaklığı kapatmadan önce her zaman lamba ayarlıyken yanar Daha önce olduğu gibi, regülatör yalnızca sensöre dokunarak değil, aynı zamanda benzer şekilde hareket eden SB1 düğmesine basılarak da kontrol edilebilir. yol.

Triyak güç kontrolörleri
(büyütmek için tıklayın)

Regülatörün ağ kablolarının fazlama açısından kritik olmaması, bir kompozit transistör VT1, VT1 üzerine sensör sinyali E2'in bir yükselticisinin eklenmesiyle sağlandı. VD4 diyotları ile düzeltildi. Elinizle sensöre dokunduğunuzda -5 ... -5 V'a ulaşan VD9 voltajı, artık her durumda DA1 çipini kontrol etmek için yeterli. Alternatif voltaj için OOS'yi ortadan kaldıran kapasitör C2, kademenin kazancını artırır. Kondansatör C3, yüksek frekanslı girişimi bastırmak için tasarlanmıştır.

Regülatörün güç kaynağı ünitesi, R1 sınırlayıcı dirençli bir söndürme kapasitörü C1, bir doğrultucu (VD1, VD2 diyotları), bir voltaj regülatörü (zener diyot VD3) ve C5, C6 filtre kapasitörlerinden oluşur. Direnç R1, P1-7 veya benzeri ithal süreksiz takmak istenir.Regülatörün kalan sabit dirençleri C1-4, C2-23, MLT karşılık gelen güçtür.Küçük boyutlu oksit kondansatör C6 kullanılır. Rubycon firmaları, kapasitörler CI, C11 - K73-17, K73-24v veya K73-50 voltaj için en az 400 V veya ithal, AC devrelerinde çalışmak üzere tasarlanmış, örneğin CPF 250V X2. Kalan kapasitörler seramik veya film K10-17, KM-5, K73-17v'dir. Kondansatörler K10-7, düşük güvenilirlikleri nedeniyle istenmez.

Diyotlar KD522A (VD4, VD5), KD503, KD521, KD103 ile herhangi bir harf indeksi veya ithal 1N4148 ile değiştirilebilir. Diyotlar KD243D (VD1 VD2) yerine KD243E-KD243Zh, KD105B-KD105P KD209A-KD209V, 1 N4004-1 N4007, Zener diyot D814G (VD3) - KS211Zh, KS508A, 1N6001B, 1 N4741 A. Transistör VT3, KT645A olarak hizmet edebilir, KT645B, KT6114 , SS8050, SS9013, 2SC1009, 2SC2331, 2SD1616 herhangi bir harf indeksli Transistörler VT1 ve VT2, KT3107, KT6112, SS9015, 2SA733, 2SA910, 2SA992 serilerinden herhangi biri olabilir

Triyak KU208G (VS1), TS112-10, TS112-16, TS106-10 voltaj sınıfı 4'ten düşük olmayan veya ithal MAC12, MAC15 ile değiştirilebilir. Triyak, 110 ... 25 mm kalınlığında bir alüminyum levhadan 1,5 2 mm ölçülerinde U şeklinde bir ısı emici üzerine monte edilmiştir. Bu durumda regülatörün izin verilen yük gücü 350 W'tır.

İndüktör L1, 135 tur PEV-2 teli 0,51 mm içerir veya M32NMS20 ferritten yapılmış bir K6x2500x1 halka manyetik çekirdeğe sarılır. Sarmadan önce, halkanın kenarları köreltilir ve bir yalıtım malzemesi filmi tabakası ile sarılır. Bitmiş sargı, yalıtım verniği ile emprenye edilir. DC indüktör direnci yaklaşık 0,3 ohm'dur. Bir halka yerine, 400-8 mm çapında ve 10 mm uzunluğunda bir 60NN ferrit çubuk parçasının kullanılmasına izin verilir.

EL1 lambasının minimum gücü 25W'tır. Filamanının C1 kondansatöründen akan akımla ısınması nedeniyle daha düşük güçlü lambayı tamamen kapatmak mümkün olmayacaktır.

Transistörler VT1, VT2 üzerindeki kaskad, triyak VS1 ve indüktör L1'den mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmelidir. E1 sensörü kontrolöre 50 mm'den daha uzun bir kabloyla bağlanırsa, bunun da blendajlı olması gerekir. Sensördeki başlatmaları azaltmak için triyak VS1'i ısı alıcıdan elektriksel olarak yalıtmak istenir.

A. BUTOV'un başka bir tasarımı, azaltılmış gürültü seviyesine sahip bir triyak faz regülatörüdür. Bilinen tasarımların çoğunda, yükte maksimum güçte, triyak, üzerindeki voltaj 30 ... radyo parazitine ulaşana kadar açılmaz. Triyak'ı mümkün olan en düşük voltajda açmaya zorlarsanız, bu eksiklikler ortadan kalkar veya zayıflar.

Regülatörde, Şekil l'de gösterilen şemaya göre monte edilmiştir. Şekil 3'te, VT1, VS1, R2, R3, C2 elemanlarında, bir diyot köprüsü VD1 aracılığıyla triyak VS2'nin kontrol elektrot devresine bağlanan bir dinistor analoğu monte edilir. Bizim durumumuzda bir zener diyot gibi çalışan transistör VT1'in yayıcı bağlantısına uygulanan voltaj yaklaşık 8 ... 10 V'u geçer geçmez, bu bölümde geri dönüşümlü bir çığ arızası meydana gelecek ve trinistör VS1 açılacaktır. . Kondansatör 1'in deşarj akımı darbesi triyak VS2'yi açacaktır. Yüke sağlanan güç, C kondansatörünün değişken bir direnç R4 ile şarj edilmesinin zaman sabiti değiştirilerek düzenlenir.

Triyak güç kontrolörleri

Regülatörün parçaları, şekil 4'de gösterilen baskılı devre kartına monte edilebilir. 4. Değişken direnç R1 - SP-35, SPZ-ZOa, SPZ-33 veya SPZ-2. Eksenine izolasyon malzemesinden yapılmış bir kulp konulmalıdır. Sabit dirençler - MLT, S23-2, S1-ZZN, S4-1. Kondansatör C73 - K50-73, K24-73V, K17-73. K16-2; C10 - K17-6, KM-101. Diyot köprüsü - DB107-DB4 [422], KTs407, KTs105 serilerinden herhangi biri. KD209, KD221, KD243, KD1, 4001 N1 - 4007 N208 serisinin dört ayrı diyotundan da köprü yapabilirsiniz. KU106G triyak, başka bir orta güçle değiştirilebilir, örneğin TS10-112, TS16-112, TS10-122, TS25-XNUMX. Tercihen dördüncü ve daha yüksek voltaj grupları.

Triyak güç kontrolörleri

Uygulama, yük ne kadar düşük akım olursa olsun, triyak VS2'nin bir ısı emiciye ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Bu, triyakın kendi kendini ısıtması ve müteakip keyfi açılması için yeterli olan büyük kontrolsüz ters akımı ile açıklanmaktadır. Soğutucunun boyutunu ve şeklini seçerken, maksimum güçte uzun süreli çalışma sırasında sıcaklığının 60 °C'yi geçmemesine dikkat edilmelidir. Kartta triyak VS2'nin ısı emicisi için bir yer sağlanmıştır.

Regülatörün ayarı, direnç R1'ün motoru bir aşırı konumdan diğerine hareket ettirildiğinde, yüke sağlanan tüm gerekli güç aralığının bloke edileceği kapasitede C4 kondansatörünün seçimine indirgenir.

Herhangi bir triyak düzenleyici radyo paraziti oluşturur, bu nedenle iyi bir şekilde korunmalı ve ağa bağlı olmalı ve bir filtre aracılığıyla yüklenmelidir. Örneğin, Şekil l'deki gibi. 3 S. Sorokoumov'un makalesinde "Yüksek Güçlü Triyak Regülatörü"(" Radyo "2000, No. 7, s. 41).

Edebiyat

  1. Biryukov S. Triyak güç düzenleyicileri. - Radyo, 1996, No. 1, s. 44-46.
  2. Butov A. Dokunmatik güç regülatörü. - Radyo, 2002, No. 1, s. 32.
  3. Nefedov A. Entegre devreler ve yabancı analogları. dizin. - M.: "Radiosoft", 1999, s. 82. 83.
  4. Yabancı doğrultucu diyotlar ve köprüler. - Radyo, 1998, No. 10, s. 82-94.

Diğer makalelere bakın bölüm Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri.

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

Sıcaklıklar arttıkça böcek zararlılarının iştahı da artar. 11.09.2018

Seattle'daki Washington Üniversitesi'nden Curtis Deutsch, böceklerin bir kişinin öğle yemeğinde yediğinden daha fazlasını yiyeceğini söylüyor. Isının böceklerin metabolizmasını ve üremesini nasıl değiştirdiğine dayanarak, o ve meslektaşları artı yöndeki her santigrat derecenin böcekler tarafından yenen buğday, mısır ve pirinç mahsulünün ek %10-25'i anlamına geldiğini tahmin ediyor.

Böcekler, her yıl dünyadaki mısır ve buğdayın %8'ini ve %14'ünü daha fazla pirinci yok ederek yollarını şimdiden açıyor. Dünya üzerindeki ortalama sıcaklık sanayi öncesi seviyelerin iki derece üzerine çıkarsa, yıllık mahsul kayıpları mısır için %10, buğday için %12 ve pirinç için %17 kadar yüksek olacaktır. Birlikte, bu kayıp üç mahsulün yaklaşık 213 milyon ton tanesidir.

Memelilerin ve kuşların aksine, böcekler ortam sıcaklığına çok bağlıdır: ortam ne kadar sıcaksa, sıcaklıkları o kadar yüksek olur - ve bunun tersi de geçerlidir. Böcek ısındıkça metabolizması da hızlanır. Enerjiyi ne kadar hızlı yakarsa, o kadar hızlı tekrar acıkıyor; ve ne kadar çok beslenirse o kadar hızlı çoğalır. Araştırmacılara göre, hızlanma oranları farklı böcekler arasında büyük farklılıklar göstermiyor. Böylece bilim adamları, daha sıcak iklim koşullarında böceklerin sayısının ne kadar artacağını, ne oranda çoğalacaklarını ve tahılı yok edeceklerini hesaplamanın mümkün olduğu matematiksel bir model geliştirdiler.

Yeni analiz, haşere büyümesinin muhtemelen daha ılıman iklimlerde en fazla olacağını gösteriyor: tropik bölgelerde böcekler, daha düşük sıcaklıklarda yaşayan böcekler için söylenemez olan "yaşam temposuna" neredeyse ulaştılar. Bu koşullar altında, buğday en savunmasız mahsul haline gelir.

Ek olarak, sıcaklıktaki bir artış, böceklerin yeni bölgelere girmesini önleyebilir ve tam tersine yardımcı olabilir. Daha sıcak hava, böcek zararlılarıyla savaşan parazitleri de etkileyebilir. Ayrıca hem zararlılar hem de bitkiler yeni koşullara uyum sağlayabilir ve farklı şekilde gelişebilir. Bu nedenle, bilim adamları, mahsuller için gelecekteki riskleri tahmin etmeye yönelik modellerin de iyileştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Diğer ilginç haberler:

▪ Pilotsuz hava gemisi

▪ Yenilikçi İris Tanımlama Tarayıcısı

▪ Uzay turizmi Virgin Galactic

▪ E Ink Gelişmiş Renkli eKağıt Teknolojisi

▪ Kozmik rüzgar 228 ışıkyılı boyunca uzanıyordu.

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Web sitesinin radyo bölümü. Makale seçimi

▪ makale A-1 sınıfı yüksek hızlı kablo modeli. Modelciler için ipuçları

▪ makale Zeytinyağı nedir? ayrıntılı cevap

▪ makale Ateş almak. Seyahat ipuçları

▪ makale ADC KR572PV5'in uygulanması. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Zor oyuncak. Odak Sırrı

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