Ρύθμιση τάσης 220 βολτ. Ρυθμιστής τάσης AC. DIY κυκλώματα LV και διάγραμμα σύνδεσης

Ρύθμιση τάσης 220 βολτ.  Ρυθμιστής τάσης AC.  DIY κυκλώματα LV και διάγραμμα σύνδεσης

Το άρθρο περιγράφει πώς λειτουργεί ένας ρυθμιστής ισχύος θυρίστορ, το διάγραμμα του οποίου θα παρουσιαστεί παρακάτω

Στην καθημερινή ζωή, πολύ συχνά υπάρχει ανάγκη ρύθμισης της εξουσίας οικιακές συσκευές, για παράδειγμα, ηλεκτρικές σόμπες, κολλητήρια, λέβητες και αντιστάσεις, στις μεταφορές - στροφές κινητήρα κ.λπ. Ο απλούστερος σχεδιασμός ραδιοερασιτεχνών έρχεται στη διάσωση - ένας ρυθμιστής ισχύος σε ένα θυρίστορ. Δεν θα είναι δύσκολο να συναρμολογήσετε μια τέτοια συσκευή, θα μπορούσε να γίνει η πρώτη σπιτική συσκευή, το οποίο θα εκτελέσει τη λειτουργία της ρύθμισης της θερμοκρασίας της άκρης του συγκολλητικού σιδήρου ενός αρχάριου ραδιοερασιτέχνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έτοιμοι σταθμοί συγκόλλησης με έλεγχο θερμοκρασίας και άλλες ωραίες λειτουργίες είναι μια τάξη μεγέθους πιο ακριβοί από ένα απλό κολλητήρι. Ένα ελάχιστο σύνολο εξαρτημάτων σάς επιτρέπει να συναρμολογήσετε έναν απλό ρυθμιστή ισχύος θυρίστορ για τοποθέτηση σε τοίχο.

Προς ενημέρωσή σας, η επιφανειακή τοποθέτηση είναι μια μέθοδος συναρμολόγησης ραδιοηλεκτρονικών εξαρτημάτων χωρίς τη χρήση πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και με καλή ικανότητα σας επιτρέπει να συναρμολογείτε γρήγορα ηλεκτρονικές συσκευές μέτριας πολυπλοκότητας.

Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε έναν ρυθμιστή θυρίστορ και για όσους θέλουν να το καταλάβουν μόνοι τους, θα παρουσιαστεί ένα διάγραμμα παρακάτω και θα εξηγηθεί η αρχή της λειτουργίας.

Παρεμπιπτόντως, αυτός είναι ένας μονοφασικός ρυθμιστής ισχύος θυρίστορ. Μια τέτοια συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ισχύος ή της ταχύτητας. Ωστόσο, πρώτα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε για ποιο φορτίο είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε έναν τέτοιο ρυθμιστή.

Πώς λειτουργεί ένα θυρίστορ;

Το θυρίστορ είναι μια ελεγχόμενη συσκευή ημιαγωγών ικανή να μεταφέρει ρεύμα προς μία κατεύθυνση. Η λέξη "ελεγχόμενη" χρησιμοποιήθηκε για κάποιο λόγο, επειδή με τη βοήθειά της, σε αντίθεση με μια δίοδο, η οποία επίσης μεταφέρει ρεύμα μόνο σε έναν πόλο, μπορείτε να επιλέξετε τη στιγμή που το θυρίστορ αρχίζει να διεξάγει ρεύμα. Το θυρίστορ έχει τρεις εξόδους:

  • Ανοδος.
  • Κάθοδος.
  • Ηλεκτρόδιο ελέγχου.

Για να αρχίσει να ρέει ρεύμα μέσω του θυρίστορ, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: το εξάρτημα πρέπει να βρίσκεται σε ένα κύκλωμα που είναι ενεργοποιημένο και ένας βραχυπρόθεσμος παλμός πρέπει να εφαρμόζεται στο ηλεκτρόδιο ελέγχου. Σε αντίθεση με ένα τρανζίστορ, ο έλεγχος ενός θυρίστορ δεν απαιτεί διατήρηση του σήματος ελέγχου. Οι αποχρώσεις δεν τελειώνουν εκεί: το θυρίστορ μπορεί να κλείσει μόνο με τη διακοπή του ρεύματος στο κύκλωμα ή με τη δημιουργία αντίστροφης τάσης ανόδου-καθόδου. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση ενός θυρίστορ σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος είναι πολύ συγκεκριμένη και συχνά άσκοπη, αλλά σε κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, για παράδειγμα σε μια συσκευή όπως ένας ρυθμιστής ισχύος θυρίστορ, το κύκλωμα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συνθήκη κλεισίματος . Κάθε μισό κύμα θα κλείσει το αντίστοιχο θυρίστορ.

Πιθανότατα, δεν καταλαβαίνεις τα πάντα; Μην απελπίζεστε - παρακάτω θα περιγραφεί λεπτομερώς η διαδικασία λειτουργίας της τελικής συσκευής.

Πεδίο εφαρμογής των ρυθμιστών θυρίστορ

Σε ποια κυκλώματα είναι αποτελεσματική η χρήση ρυθμιστή ισχύος θυρίστορ; Το κύκλωμα σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τέλεια την ισχύ των συσκευών θέρμανσης, δηλαδή να επηρεάζετε το ενεργό φορτίο. Όταν εργάζεστε με πολύ επαγωγικό φορτίο, τα θυρίστορ μπορεί απλώς να μην κλείνουν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του ρυθμιστή.

Είναι δυνατόν να υπάρχει κινητήρας;

Νομίζω ότι πολλοί από τους αναγνώστες έχουν δει ή χρησιμοποιήσει τρυπάνια, γωνιακούς μύλους, που ονομάζονται ευρέως «μύλοι» και άλλα ηλεκτρικά εργαλεία. Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι ο αριθμός των στροφών εξαρτάται από το βάθος πατήματος του κουμπιού σκανδάλης της συσκευής. Σε αυτό το στοιχείο είναι ενσωματωμένος ένας ρυθμιστής ισχύος θυρίστορ (το διάγραμμα του οποίου φαίνεται παρακάτω), με τη βοήθεια του οποίου αλλάζει ο αριθμός των στροφών.

Σημείωση! Ο ρυθμιστής θυρίστορ δεν μπορεί να αλλάξει ταχύτητα ασύγχρονοι κινητήρες. Έτσι, η τάση ρυθμίζεται σε κινητήρες μεταγωγέα εξοπλισμένους με συγκρότημα βούρτσας.

Σχέδιο ενός και δύο θυρίστορ

Ένα τυπικό κύκλωμα για τη συναρμολόγηση ενός ρυθμιστή ισχύος θυρίστορ με τα χέρια σας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Η τάση εξόδου αυτού του κυκλώματος είναι από 15 έως 215 βολτ στην περίπτωση χρήσης των υποδεικνυόμενων θυρίστορ που είναι εγκατεστημένα σε ψύκτρες, η ισχύς είναι περίπου 1 kW. Παρεμπιπτόντως, ο διακόπτης με τον έλεγχο φωτεινότητας φωτός γίνεται σύμφωνα με ένα παρόμοιο σχέδιο.

Εάν δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε πλήρως την τάση και θέλετε απλώς μια έξοδο 110 έως 220 βολτ, χρησιμοποιήστε αυτό το διάγραμμα, το οποίο δείχνει έναν ρυθμιστή ισχύος μισού κύματος σε ένα θυρίστορ.

Πως δουλεύει?

Οι πληροφορίες που περιγράφονται παρακάτω ισχύουν για τα περισσότερα προγράμματα. Οι ονομασίες γραμμάτων θα ληφθούν σύμφωνα με το πρώτο κύκλωμα του ρυθμιστή θυρίστορ

Ένας ρυθμιστής ισχύος θυρίστορ, η αρχή λειτουργίας του οποίου βασίζεται στον έλεγχο φάσης της τιμής της τάσης, αλλάζει επίσης την ισχύ. Αυτή η αρχή έγκειται στο γεγονός ότι υπό κανονικές συνθήκες το φορτίο επηρεάζεται από την εναλλασσόμενη τάση του οικιακού δικτύου, μεταβαλλόμενη σύμφωνα με έναν ημιτονοειδές νόμο. Παραπάνω, όταν περιγράφεται η αρχή λειτουργίας ενός θυρίστορ, ειπώθηκε ότι κάθε θυρίστορ λειτουργεί προς μία κατεύθυνση, δηλαδή ελέγχει το δικό του μισό κύμα από ένα ημιτονοειδές κύμα. Τι σημαίνει?

Εάν συνδέετε περιοδικά ένα φορτίο χρησιμοποιώντας ένα θυρίστορ σε μια αυστηρά καθορισμένη στιγμή, η τιμή της πραγματικής τάσης θα είναι χαμηλότερη, καθώς μέρος της τάσης (η πραγματική τιμή που "πέφτει" στο φορτίο) θα είναι μικρότερη από την τάση δικτύου. Αυτό το φαινόμενο απεικονίζεται στο γράφημα.

Η σκιασμένη περιοχή είναι η περιοχή πίεσης που είναι υπό φορτίο. Το γράμμα "a" στον οριζόντιο άξονα δείχνει τη ροπή ανοίγματος του θυρίστορ. Όταν τελειώσει το θετικό μισό κύμα και αρχίσει η περίοδος με το αρνητικό μισό κύμα, ένα από τα θυρίστορ κλείνει και την ίδια στιγμή ανοίγει το δεύτερο θυρίστορ.

Ας μάθουμε πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος ρυθμιστής ισχύος θυρίστορ

Σχέδιο ένα

Ας ορίσουμε εκ των προτέρων ότι αντί των λέξεων «θετικό» και «αρνητικό», θα χρησιμοποιούνται «πρώτο» και «δεύτερο» (μισό κύμα).

Έτσι, όταν το πρώτο μισό κύμα αρχίζει να δρα στο κύκλωμά μας, οι πυκνωτές C1 και C2 αρχίζουν να φορτίζονται. Η ταχύτητα φόρτισής τους περιορίζεται από το ποτενσιόμετρο R5. αυτό το στοιχείο είναι μεταβλητό και με τη βοήθειά του ρυθμίζεται η τάση εξόδου. Όταν στον πυκνωτή C1 εμφανίζεται η απαραίτητη τάση για το άνοιγμα του δινιστόρ VS3, ανοίγει το δινιστόρ και το ρεύμα ρέει μέσα από αυτό, με τη βοήθεια του οποίου θα ανοίξει το θυρίστορ VS1. Η στιγμή της διάσπασης του dinistor είναι το σημείο "a" στο γράφημα που παρουσιάζεται στην προηγούμενη ενότητα του άρθρου. Όταν η τιμή της τάσης περάσει από το μηδέν και το κύκλωμα βρίσκεται κάτω από το δεύτερο μισό κύμα, το θυρίστορ VS1 κλείνει και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά, μόνο για το δεύτερο δινιστόρ, θυρίστορ και πυκνωτή. Οι αντιστάσεις R3 και R3 χρησιμοποιούνται για έλεγχο και οι R1 και R2 χρησιμοποιούνται για τη θερμική σταθεροποίηση του κυκλώματος.

Η αρχή λειτουργίας του δεύτερου κυκλώματος είναι παρόμοια, αλλά ελέγχει μόνο ένα από τα μισά κύματα AC τάση. Τώρα, γνωρίζοντας την αρχή της λειτουργίας και το κύκλωμα, μπορείτε να συναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε έναν ρυθμιστή ισχύος θυρίστορ με τα χέρια σας.

Χρήση του ρυθμιστή στην καθημερινή ζωή και προφυλάξεις ασφαλείας

Πρέπει να πούμε ότι αυτό το κύκλωμα δεν παρέχει γαλβανική απομόνωση από το δίκτυο, επομένως υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγγίζετε τα στοιχεία του ρυθμιστή με τα χέρια σας. Πρέπει να χρησιμοποιείται μονωμένο περίβλημα. Θα πρέπει να σχεδιάσετε το σχέδιο της συσκευής σας έτσι ώστε, αν είναι δυνατόν, να μπορείτε να το κρύψετε σε μια ρυθμιζόμενη συσκευή και να βρείτε ελεύθερο χώρο στη θήκη. Εάν η ρυθμιζόμενη συσκευή βρίσκεται μόνιμα, τότε γενικά είναι λογικό να τη συνδέσετε μέσω ενός διακόπτη με ροοστάτη. Αυτή η λύση θα προστατεύσει εν μέρει από ηλεκτροπληξία, θα εξαλείψει την ανάγκη εύρεσης κατάλληλου περιβλήματος και θα έχει ένα ελκυστικό εμφάνισηκαι κατασκευάζεται βιομηχανικά.

Σπιτικά αυτοκίνητα Σπιτικά προϊόντα για τη ντάκα Για ψαράδες, κυνηγούς, τουρίστες Κατασκευές, επισκευές Σπιτικά προϊόντα από περιττά πράγματα Για ραδιοερασιτέχνες Επικοινωνίες για το σπίτι Σπιτικά έπιπλα Σπιτικό φως Αρχηγός σπιτιούΧειροτεχνίες για επιχειρήσεις Χειροτεχνίες για τις γιορτές Γυναικείες χειροτεχνίες Origami Origami Χάρτινα μοντέλα Χειροτεχνίες για παιδιά Χειροτεχνίες για υπολογιστές Χειροτεχνίες για ζώα Θεραπευτής σπιτιού Τρόφιμα και συνταγές Εμπειρίες και πειράματα Χρήσιμες συμβουλές

Χρησιμοποιώ αυτό το σχέδιο για μια σπιτική ηλεκτρική κουζίνα στην οποία μαγειρεύουμε χυλό για σκύλους και πρόσφατα το έβαλα σε ένα κολλητήρι.

Για να φτιάξουμε αυτόν τον ρυθμιστή θα χρειαστούμε:

Ένα ζεύγος αντιστάσεων 1 kOhm μπορεί να είναι ακόμη και 0,25w, μία μεταβλητή αντίσταση 1 mOhm, δύο πυκνωτές 0,01 μF και
47 nF, ενα δινιστορ που πηρα απο λαμπα οικονομικου, το δινιστορ δεν εχει πολικοτητα οποτε μπορεις να το κολλησεις οπως θες, χρειαζομαστε και τριακ με μικρο καλοριφέρ, χρησιμοποίησα τριακ της σειράς TS σε μεταλλική θήκη για 10 αμπέρ, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το KU208G, Χρειαζόμαστε επίσης μπλοκ ακροδεκτών με βίδες.

Ναι, παρεμπιπτόντως, λίγο για τη μεταβλητή αντίσταση, αν τη ρυθμίσετε στα 500 kOhm, θα ρυθμιστεί αρκετά ομαλά, αλλά μόνο από 220 έως 120 βολτ, και αν είναι ρυθμισμένη στο 1 mOhm, τότε θα ρυθμιστεί αυστηρά με ένα διάστημα 5-10 βολτ, αλλά το εύρος θα αυξηθεί από 220 σε 60 βολτ.
Ας αρχίσουμε λοιπόν να συναρμολογούμε τον ρυθμιστή ισχύος μας, για αυτό πρέπει πρώτα να φτιάξουμε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Αφού είναι έτοιμη η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, ξεκινάμε τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων ραδιοφώνου στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Πρώτα απ 'όλα, κολλάμε τα μπλοκ ακροδεκτών με βίδες.

Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τοποθετούμε το ψυγείο και το triac.

Αυτό είναι, ο ρυθμιστής τάσης μας είναι έτοιμος, ας πλύνουμε την πλακέτα με οινόπνευμα και ας την ελέγξουμε.

Μια πιο λεπτομερής επισκόπηση του ρυθμιστή triac στο βίντεο κλιπ. Καλή συνέλευση.

Ισχυρός ρυθμιστής τάση δικτύου 220V

Πρόσφατα, στην καθημερινή μας ζωή, οι ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την ομαλή ρύθμιση της τάσης του δικτύου. Με τη βοήθεια τέτοιων συσκευών ελέγχουν τη φωτεινότητα των λαμπτήρων, τη θερμοκρασία των ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης και την ταχύτητα περιστροφής των ηλεκτρικών κινητήρων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ρυθμιστών τάσης που βασίζονται σε θυρίστορ έχουν σημαντικά μειονεκτήματα που περιορίζουν τις δυνατότητές τους. Πρώτον, εισάγουν αρκετά αισθητές παρεμβολές ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο συχνά επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και μαγνητοφώνων. Δεύτερον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον έλεγχο ενός φορτίου με ενεργή αντίσταση - μια ηλεκτρική λάμπα ή θερμαντικό στοιχείο, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με επαγωγικό φορτίο - ηλεκτρικό κινητήρα, μετασχηματιστή.

Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν εύκολα να λυθούν με τη συναρμολόγηση μιας ηλεκτρονικής συσκευής στην οποία ο ρόλος ενός ρυθμιστικού στοιχείου θα έπαιζε όχι από ένα θυρίστορ, αλλά από ένα ισχυρό τρανζίστορ.

Σχηματικό διάγραμμα

Ο ρυθμιστής τάσης τρανζίστορ (Εικ. 9.6) περιέχει ελάχιστα ραδιοστοιχεία, δεν παρεμβαίνει στο ηλεκτρικό δίκτυο και λειτουργεί με φορτίο με ενεργή και επαγωγική αντίσταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της φωτεινότητας ενός πολυελαίου ή επιτραπέζιο φωτιστικό, θερμοκρασία θέρμανσης συγκολλητικού σιδήρου ή εστίας, ταχύτητα περιστροφής κινητήρα ανεμιστήρα ή τρυπανιού, τάση στην περιέλιξη του μετασχηματιστή. Η συσκευή έχει τις ακόλουθες παραμέτρους: εύρος ρύθμισης τάσης - από 0 έως 218 V. η μέγιστη ισχύς φορτίου όταν χρησιμοποιείται ένα τρανζίστορ στο κύκλωμα ελέγχου δεν είναι μεγαλύτερη από 100 W.

Το ρυθμιστικό στοιχείο της συσκευής είναι το τρανζίστορ VT1. Γέφυρα διόδου VD1. Το VD4 διορθώνει την τάση δικτύου έτσι ώστε να εφαρμόζεται πάντα θετική τάση στον συλλέκτη VT1. Ο μετασχηματιστής T1 μειώνει την τάση των 220 V στα 5,8 V, η οποία διορθώνεται από τη μονάδα διόδου VD6 και εξομαλύνεται από τον πυκνωτή C1.

Ρύζι. Σχηματικό διάγραμμαισχυρός ρυθμιστής τάσης δικτύου 220V.

Η μεταβλητή αντίσταση R1 χρησιμεύει για τη ρύθμιση της τάσης ελέγχου και η αντίσταση R2 περιορίζει το ρεύμα βάσης του τρανζίστορ. Η δίοδος VD5 προστατεύει το VT1 από την τάση αρνητικής πολικότητας που φτάνει στη βάση του. Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα βύσμα XP1. Η υποδοχή XS1 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του φορτίου.

Ο ρυθμιστής λειτουργεί ως εξής. Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας με το διακόπτη εναλλαγής S1, η τάση δικτύου τροφοδοτείται ταυτόχρονα στις διόδους VD1, VD2 και στην κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή T1.

Σε αυτή την περίπτωση, ένας ανορθωτής που αποτελείται από μια γέφυρα διόδου VD6, έναν πυκνωτή C1 και μια μεταβλητή αντίσταση R1 παράγει μια τάση ελέγχου που πηγαίνει στη βάση του τρανζίστορ και την ανοίγει. Εάν τη στιγμή που ο ρυθμιστής είναι ενεργοποιημένος, υπάρχει τάση αρνητικής πολικότητας στο δίκτυο, το ρεύμα φορτίου ρέει μέσω του κυκλώματος VD2 ​​- πομπός-συλλέκτης VT1, VD3. Εάν η πολικότητα της τάσης του δικτύου είναι θετική, το ρεύμα ρέει μέσω του κυκλώματος VD1 - συλλέκτης-εκπομπός VT1, VD4.

Η τιμή του ρεύματος φορτίου εξαρτάται από την τιμή της τάσης ελέγχου με βάση το VT1. Περιστρέφοντας το ρυθμιστικό R1 και αλλάζοντας την τιμή της τάσης ελέγχου, ελέγχεται το μέγεθος του ρεύματος συλλέκτη VT1. Αυτό το ρεύμα, και επομένως το ρεύμα που ρέει στο φορτίο, θα είναι μεγαλύτερο όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο τάσης ελέγχου και αντίστροφα.

Όταν ο κινητήρας μεταβλητής αντίστασης βρίσκεται στην άκρα δεξιά θέση σύμφωνα με το διάγραμμα, το τρανζίστορ θα είναι εντελώς ανοιχτό και «dose9raquo; η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από το φορτίο θα αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή. Εάν το ρυθμιστικό R1 μετακινηθεί στην άκρα αριστερή θέση, το VT1 θα κλειδωθεί και δεν θα διαρρέει ρεύμα μέσω του φορτίου.

Ελέγχοντας το τρανζίστορ, στην πραγματικότητα ρυθμίζουμε το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης και του ρεύματος που ενεργούν στο φορτίο. Ταυτόχρονα, το τρανζίστορ λειτουργεί σε συνεχή λειτουργία, λόγω του οποίου ένας τέτοιος ρυθμιστής είναι απαλλαγμένος από τα μειονεκτήματα που είναι εγγενή στις συσκευές θυρίστορ.

Κατασκευή και λεπτομέρειες

Τώρα ας περάσουμε στο σχεδιασμό της συσκευής. Γέφυρες διόδου, πυκνωτής, αντίσταση R2 και δίοδος VD6 τοποθετούνται σε πλακέτα κυκλώματος διαστάσεων 55x35 mm, κατασκευασμένη από φύλλο getinax ή textolite πάχους 1,2 mm (Εικ. 9.7).

Τα ακόλουθα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή. Τρανζίστορ - KT812A(B), KT824A(B), KT828A(B), KT834A(B,V), KT840A(B), KT847A ή KT856A. Γέφυρες διόδου: VD1. VD4 - KTs410V ή KTs412V, VD6 - KTs405 ή KTs407 με οποιοδήποτε ευρετήριο γραμμάτων. δίοδος VD5 - σειρά D7, D226 ή D237.

Μεταβλητή αντίσταση - τύπου SP, SPO, PPB με ισχύ τουλάχιστον 2 W, σταθερά - BC, MJIT, OMLT, S2-23. Πυκνωτής οξειδίου - K50-6, K50-16. Μετασχηματιστής δικτύου - TVZ-1-6 από τηλεοράσεις σωλήνα, TS-25, TS-27 - από την τηλεόραση Yunost9raquo. ή οποιαδήποτε άλλη τάση χαμηλής ισχύος δευτερεύουσα περιέλιξη 5. 8 V.

Η ασφάλεια έχει σχεδιαστεί για μέγιστο ρεύμα 1 A. Ο διακόπτης εναλλαγής είναι TZ-S ή οποιοσδήποτε άλλος διακόπτης δικτύου. Το XP1 είναι ένα τυπικό βύσμα τροφοδοσίας, το XS1 είναι μια πρίζα.

Όλα τα στοιχεία του ρυθμιστή στεγάζονται σε πλαστική θήκη με διαστάσεις 150x100x80 mm. Ένας διακόπτης εναλλαγής και μια μεταβλητή αντίσταση εξοπλισμένη με διακοσμητική λαβή είναι εγκατεστημένα στο επάνω πλαίσιο της θήκης. Η υποδοχή για τη σύνδεση του φορτίου και η υποδοχή ασφάλειας είναι τοποθετημένες σε ένα από τα πλευρικά τοιχώματα του περιβλήματος.

Στην ίδια πλευρά υπάρχει μια τρύπα για το καλώδιο ρεύματος. Ένα τρανζίστορ, μετασχηματιστής και πλακέτα κυκλώματος είναι εγκατεστημένα στο κάτω μέρος της θήκης. Το τρανζίστορ πρέπει να είναι εξοπλισμένο με καλοριφέρ με επιφάνεια διαρροής τουλάχιστον 200 cm2 και πάχος 3,5 mm.

Ρύζι. Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος ισχυρού ρυθμιστή τάσης δικτύου 220 V.

Ο ρυθμιστής δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί. Στο σωστή εγκατάστασηκαι τα μέρη εργασίας, αρχίζει να λειτουργεί αμέσως μετά τη σύνδεση στο δίκτυο.

Τώρα μερικές συστάσεις για όσους θέλουν να βελτιώσουν τη συσκευή. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως την αύξηση της ισχύος εξόδου του ρυθμιστή. Έτσι, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το τρανζίστορ KT856, η ισχύς που καταναλώνεται από το φορτίο από το δίκτυο μπορεί να είναι 150 W, για KT834 - 200 W και για KT847 - 250 W.

Εάν είναι απαραίτητο να αυξηθεί περαιτέρω η ισχύς εξόδου της συσκευής, πολλά παράλληλα συνδεδεμένα τρανζίστορ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχείο ελέγχου συνδέοντας τους αντίστοιχους ακροδέκτες τους.

Πιθανώς, σε αυτή την περίπτωση, ο ρυθμιστής θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με έναν μικρό ανεμιστήρα για πιο εντατική ψύξη αέρα των συσκευών ημιαγωγών. Επιπλέον, η γέφυρα διόδου VD1. Το VD4 θα πρέπει να αντικατασταθεί με τέσσερις πιο ισχυρές διόδους, σχεδιασμένες για τάση λειτουργίας τουλάχιστον 600 V και τιμή ρεύματος σύμφωνα με το φορτίο που καταναλώνεται.

Οι συσκευές της σειράς D231 είναι κατάλληλες για αυτό το σκοπό. D234, D242, D243, D245. D248. Θα χρειαστεί επίσης η αντικατάσταση του VD5 με μια πιο ισχυρή δίοδο, ονομαστικής ισχύος έως I A. Επίσης, η ασφάλεια πρέπει να αντέχει σε υψηλότερο ρεύμα.

Ρυθμιστής ισχύος DIY

Το σύγχρονο δίκτυο τροφοδοσίας είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαίνουν συχνά υπερτάσεις ρεύματος σε αυτό. Οι τρέχουσες αλλαγές είναι επιτρεπτές, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των αποδεκτών 220 βολτ. Τα άλματα έχουν άσχημη επίδραση στην απόδοση διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών και πολύ συχνά αρχίζουν να δυσλειτουργούν. Για να μην συμβεί αυτό, αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε σταθερούς ρυθμιστές ισχύος για να εξισορροπήσουμε το εισερχόμενο ρεύμα. Εάν έχετε λίγη φαντασία και δεξιότητες, μπορείτε να το κάνετε διαφορετικά είδησυσκευές σταθεροποίησης, και ο πιο αποτελεσματικός είναι ο σταθεροποιητής triac.

Στην αγορά, τέτοιες συσκευές είναι είτε ακριβές είτε συχνά κακής ποιότητας. Είναι σαφές ότι λίγοι άνθρωποι θα ήθελαν να πληρώσουν υπερβολικά και να αποκτήσουν μια αναποτελεσματική συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να το συναρμολογήσετε από την αρχή με τα χέρια σας. Έτσι προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας ενός ρυθμιστή ισχύος με βάση ένα dimmer. Δόξα τω Θεώ είχα ένα dimmer, αλλά ήταν λίγο αναποτελεσματικό.

Επισκευή ρυθμιστή triac - Dimmer

Αυτή η εικόνα δείχνει το εργοστάσιο ηλεκτρικό διάγραμμα dimmer από το Leviton, το οποίο λειτουργεί σε δίκτυο 120 volt. Εάν η επιθεώρηση των ροοστάτη που δεν λειτουργούν δείχνει ότι μόνο το triac έχει καεί, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία για την αντικατάστασή του. Αλλά μπορεί να σας περιμένουν εκπλήξεις εδώ. Το γεγονός είναι ότι υπάρχουν ροοστάτες στους οποίους είναι εγκατεστημένα κάποια περίεργα triac με διαφορετικούς αριθμούς. Είναι πολύ πιθανό να μην μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για αυτά ακόμη και στο φύλλο δεδομένων. Επιπλέον, για τέτοια triac, το μαξιλάρι επαφής απομονώνεται από τα ηλεκτρόδια του triac (triac). Αν και, όπως μπορείτε να δείτε, το μαξιλάρι επαφής είναι κατασκευασμένο από χαλκό και δεν καλύπτεται καν με πλαστικό, όπως τα περιβλήματα του τρανζίστορ. Τέτοια triac είναι πολύ βολικά στην επισκευή.

Προσέξτε επίσης τη μέθοδο συγκόλλησης τριακών στο ψυγείο, γίνεται με πριτσίνια, είναι κούφια. Όταν χρησιμοποιείτε μονωτικά παρεμβύσματα, δεν συνιστάται η χρήση αυτής της μεθόδου στερέωσης. Ναι, μια τέτοια στερέωση δεν είναι πολύ αξιόπιστη. Γενικά, η επισκευή ενός τέτοιου triac θα πάρει πολύ χρόνο και θα σπαταλήσετε τα νεύρα σας ακριβώς λόγω της εγκατάστασης αυτού του τύπου triac, το dimmer απλά δεν έχει σχεδιαστεί για τέτοιο μέγεθος.

Τα κούφια πριτσίνια πρέπει να αφαιρούνται χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι που είναι ακονισμένο σε μια ορισμένη γωνία. και πιο συγκεκριμένα σε γωνία 90° μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πλαϊνούς κόφτες για αυτή την εργασία.

Εάν εργάζεστε απρόσεκτα, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί ζημιά στο ψυγείο. για να αποφευχθεί αυτό, είναι πιο σωστό να το κάνετε μόνο από εκείνη την πλευρά. Πού βρίσκεται το triac;

Τα καλοριφέρ από πολύ μαλακό αλουμίνιο μπορεί να παραμορφωθούν ελαφρώς όταν είναι πριτσίνια. Επομένως, είναι απαραίτητο να τρίψετε τις επιφάνειες επαφής χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα triac που δεν έχει γαλβανική μόνωση που χωρίζει τα ηλεκτρόδια και το μαξιλαράκι επαφής, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματική μέθοδοςαπομόνωση.

Η εικόνα δείχνει. πώς γίνεται. Για να μην σπρώξετε κατά λάθος τα τοιχώματα του καλοριφέρ σε αυτό το σημείο. όπου είναι συνδεδεμένο το triac, είναι απαραίτητο να τρίψετε το μεγαλύτερο μέρος του πώματος της βίδας για να αποφύγετε να πιαστεί στην κουπαστή του ποτενσιόμετρου ή του σταθεροποιητή ισχύος και, στη συνέχεια, πρέπει να τοποθετήσετε μια ροδέλα κάτω από την κεφαλή της βίδας.

Έτσι πρέπει να μοιάζει ένα triac αφού απομονωθεί από το ψυγείο. Για την καλύτερη απομάκρυνση της θερμότητας, πρέπει να αγοράσετε μια ειδική θερμικά αγώγιμη πάστα KPT-8.

Η εικόνα δείχνει τι υπάρχει κάτω από το κάλυμμα του ψυγείου

Όλα πρέπει να λειτουργήσουν τώρα

Διάγραμμα ρυθμιστή ισχύος εργοστασίου

Με βάση το διάγραμμα ενός εργοστασιακού ρυθμιστή ισχύος, μπορείτε να συναρμολογήσετε μια διάταξη ρυθμιστή για την τάση του δικτύου σας.

Εδώ είναι ένα διάγραμμα του ρυθμιστή, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος για λειτουργία σε δίκτυο με στατική τάση 220 Volt. Αυτό το κύκλωμα διαφέρει από το αρχικό μόνο σε μερικές λεπτομέρειες, δηλαδή, κατά τη διάρκεια της επισκευής, η ισχύς της αντίστασης R1 αυξήθηκε αρκετές φορές, οι βαθμολογίες των R4 και R5 μειώθηκαν κατά 2 και το dinistor ήταν 60. στο βολτ το ένα το αντικατέστησαν με δύο. που συνδέονται σε σειρά με 30-volt dinistors VD1, VD2. Όπως μπορείτε να δείτε, μπορείτε όχι μόνο να επισκευάσετε τα ελαττωματικά dimmer με τα χέρια σας, αλλά και να τα προσαρμόσετε εύκολα στις ανάγκες σας.

Αυτή είναι μια λειτουργική διάταξη του ρυθμιστή ισχύος. Τώρα ξέρετε ακριβώς τι είδους πρόγραμμα θα λάβετε πότε σωστή επισκευή. Αυτό το σχέδιο δεν απαιτεί την επιλογή πρόσθετων εξαρτημάτων και είναι άμεσα έτοιμο για χρήση. Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θέση του ολισθητήρα της αντίστασης υποχορδών R4. Για τους σκοπούς αυτούς, τα ρυθμιστικά των ποτενσιόμετρων R4 και R5 ρυθμίζονται στην υψηλότερη θέση και, στη συνέχεια, αλλάζει η θέση του ρυθμιστή R4, μετά την οποία η λυχνία θα ανάψει με τη χαμηλότερη φωτεινότητα και, στη συνέχεια, το ρυθμιστικό θα πρέπει να μετακινηθεί ελαφρώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό ολοκληρώνει τη διαδικασία εγκατάστασης! Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο ρυθμιστής ισχύος λειτουργεί μόνο με συσκευές θέρμανσης και λαμπτήρες πυρακτώσεως και με κινητήρες ή ισχυρές συσκευές τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι απρόβλεπτα. Για αρχάριους ερασιτέχνες τεχνίτες με μικρή εμπειρία, μια τέτοια εργασία είναι σωστή.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗ AC

Γεια σε όλους! Στο τελευταίο άρθρο σας είπα πώς να φτιάξετε έναν ρυθμιστή τάσης για DC. Σήμερα θα φτιάξουμε έναν ρυθμιστή τάσης για 220V AC. Ο σχεδιασμός είναι αρκετά απλός στην επανάληψη ακόμη και για αρχάριους. Αλλά ταυτόχρονα, ο ρυθμιστής μπορεί να αναλάβει φορτίο ακόμη και 1 κιλοβάτ! Για να φτιάξουμε αυτόν τον ρυθμιστή χρειαζόμαστε πολλά εξαρτήματα:

1. Αντίσταση 4,7 kOhm mlt-0,5 (ακόμα και 0,25 watt θα κάνει).
2. Μια μεταβλητή αντίσταση 500kOhm-1mOhm, με 500kOhm θα ρυθμίζει αρκετά ομαλά, αλλά μόνο στην περιοχή 220V-120V. Με 1 mOhm - θα ρυθμιστεί πιο σφιχτά, δηλαδή θα ρυθμιστεί με κενό 5-10 βολτ, αλλά το εύρος θα αυξηθεί, είναι δυνατό να ρυθμιστεί από 220 έως 60 βολτ! Συνιστάται να εγκαταστήσετε την αντίσταση με ενσωματωμένο διακόπτη (αν και μπορείτε να το κάνετε χωρίς αυτό τοποθετώντας απλώς ένα βραχυκυκλωτήρα).
3. Dinistor DB3. Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα από οικονομικές λάμπες LSD. (Μπορεί να αντικατασταθεί με οικιακό KH102).
4. Δίοδος FR104 ή 1N4007, τέτοιες δίοδοι βρίσκονται σχεδόν σε κάθε εισαγόμενο ραδιοεξοπλισμό.
5. Λυχνίες LED με απόδοση ρεύματος.
6. Triac BT136-600B ή BT138-600.
7. Βιδώστε τα μπλοκ ακροδεκτών. (μπορείτε να τα κάνετε χωρίς αυτά απλά κολλώντας τα καλώδια στην πλακέτα).
8. Μικρό καλοριφέρ (έως 0,5 kW δεν χρειάζεται).
9. Πυκνωτής φιλμ 400 volt, από 0,1 microfarad έως 0,47 microfarad.

Κύκλωμα ρυθμιστή τάσης AC:

Ας ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση της συσκευής. Αρχικά, ας χαράξουμε και ας κασσιτεροποιήσουμε τον πίνακα. Η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος - το σχέδιό της σε LAY, βρίσκεται στο αρχείο. Μια πιο συμπαγής έκδοση που παρουσιάστηκε από έναν φίλο Σεργκέι- εδώ.

Στη συνέχεια κολλάμε τον πυκνωτή. Η φωτογραφία δείχνει τον πυκνωτή από την πλευρά επικασσιτέρωσης, επειδή το παράδειγμά μου του πυκνωτή είχε πολύ κοντά πόδια.

Συγκολλάμε το dinistor. Το dinistor δεν έχει πολικότητα, οπότε το εισάγουμε όπως θέλετε. Συγκολλάμε τη δίοδο, την αντίσταση, το LED, το βραχυκυκλωτήρα και το μπλοκ ακροδεκτών βιδών. Μοιάζει κάπως έτσι:

Και στο τέλος, το τελευταίο στάδιο είναι η εγκατάσταση ενός καλοριφέρ στο triac.

Και εδώ είναι μια φωτογραφία της τελικής συσκευής που βρίσκεται ήδη στη θήκη.

Ο ρυθμιστής δεν απαιτεί πρόσθετες ρυθμίσεις. Βίντεο από τη λειτουργία αυτής της συσκευής:

Θα ήθελα να σημειώσω ότι μπορείτε να το εγκαταστήσετε όχι μόνο σε δίκτυο 220V σε συνηθισμένες συσκευές και ηλεκτρικά εργαλεία. αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος με τάση από 20 έως 500V (περιορίζεται από τις περιοριστικές παραμέτρους των ραδιοστοιχείων του κυκλώματος). ήμουν μαζί σου Boil-:D

Αρχή λειτουργίας ρυθμιστών ισχύος triac

Συσκευή ημιαγωγών με 5 p-n διασταυρώσειςκαι ικανό να διέρχεται ρεύμα προς τα εμπρός και προς τα πίσω ονομάζεται τριακ. Λόγω αδυναμίας εργασίας σε υψηλές συχνότητεςΤο εναλλασσόμενο ρεύμα, η υψηλή ευαισθησία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και η σημαντική παραγωγή θερμότητας κατά την εναλλαγή μεγάλων φορτίων, χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε υψηλής ισχύος βιομηχανικές εγκαταστάσειςδεν έχουν.

Εκεί αντικαθίστανται με επιτυχία από κυκλώματα που βασίζονται σε θυρίστορ και τρανζίστορ IGBT. Όμως οι συμπαγείς διαστάσεις της συσκευής και η αντοχή της, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος και την απλότητα του κυκλώματος ελέγχου, επέτρεψαν τη χρήση τους σε περιοχές όπου τα παραπάνω μειονεκτήματα δεν είναι σημαντικά.

Σήμερα, τα κυκλώματα triac μπορούν να βρεθούν σε πολλές οικιακές συσκευές, από πιστολάκια μαλλιών έως ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης - όπου απαιτείται ομαλή ρύθμιση ισχύος.

Αρχή λειτουργίας

Ο ρυθμιστής ισχύος σε ένα triac λειτουργεί σαν ηλεκτρονικό κλειδί, που ανοίγει και κλείνει περιοδικά με μια συχνότητα που καθορίζεται από το κύκλωμα ελέγχου. Όταν ξεκλειδωθεί, το triac περνά μέρος του μισού κύματος της τάσης δικτύου, πράγμα που σημαίνει ότι ο καταναλωτής λαμβάνει μόνο μέρος της ονομαστικής ισχύος.

Κάντο μόνος σου

Σήμερα, η γκάμα των ρυθμιστών triac που πωλούνται δεν είναι πολύ μεγάλη.Και, παρόλο που οι τιμές για τέτοιες συσκευές είναι χαμηλές, συχνά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, θα εξετάσουμε αρκετά βασικά κυκλώματα ρυθμιστών, τον σκοπό τους και τη βάση στοιχείων που χρησιμοποιείται.

Διάγραμμα συσκευής

Η απλούστερη έκδοση του κυκλώματος, σχεδιασμένη να λειτουργεί με οποιοδήποτε φορτίο.Χρησιμοποιούνται παραδοσιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, η αρχή ελέγχου είναι παλμός φάσης.

  • triac VD4, 10 A, 400 V;
  • dinstor VD3, κατώφλι ανοίγματος 32 V;
  • ποτενσιόμετρο R2.

Το ρεύμα που διαρρέει το ποτενσιόμετρο R2 και την αντίσταση R3 φορτίζει τον πυκνωτή C1 με κάθε μισό κύμα.Όταν η τάση στις πλάκες πυκνωτών φτάσει τα 32 V, ο δινιστόρ VD3 ανοίγει και το C1 αρχίζει να εκκενώνεται μέσω των R4 και VD3 στον ακροδέκτη ελέγχου του triac VD4, ο οποίος ανοίγει για να επιτρέψει στο ρεύμα να ρέει στο φορτίο.

Η διάρκεια ανοίγματος ρυθμίζεται με επιλογή οριακή τάση VD3 (σταθερή τιμή) και αντίσταση R2. Η ισχύς στο φορτίο είναι ευθέως ανάλογη με την τιμή αντίστασης του ποτενσιόμετρου R2.

Ένα επιπλέον κύκλωμα διόδων VD1 και VD2 και αντίστασης R1 είναι προαιρετικό και χρησιμεύει για τη διασφάλιση της ομαλής και ακριβούς ρύθμισης της ισχύος εξόδου. Το ρεύμα που ρέει μέσω του VD3 περιορίζεται από την αντίσταση R4. Αυτό επιτυγχάνει τη διάρκεια παλμού που απαιτείται για το άνοιγμα του VD4. Η ασφάλεια Pr.1 προστατεύει το κύκλωμα από ρεύματα βραχυκυκλώματος.

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του κυκλώματος είναι ότι το dinstor ανοίγει με την ίδια γωνία σε κάθε μισό κύμα της τάσης δικτύου. Ως αποτέλεσμα, το ρεύμα δεν ανορθώνεται και καθίσταται δυνατή η σύνδεση ενός επαγωγικού φορτίου, για παράδειγμα ενός μετασχηματιστή.

Τα Triac θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με το μέγεθος του φορτίου, με βάση τον υπολογισμό του 1 A = 200 W.

  • Dinistor DB3;
  • Triac TS106-10-4, VT136-600 ή άλλα, η απαιτούμενη τιμή ρεύματος είναι 4-12A.
  • Δίοδοι VD1, VD2 τύπου 1N4007;
  • Αντιστάσεις R1100 kOhm, R3 1 kOhm, R4 270 Ohm, R5 1,6 kOhm, ποτενσιόμετρο R2 100 kOhm;
  • Πυκνωτής C1 0,47 µF (τάση λειτουργίας από 250 V).

Σημειώστε ότι το σχήμα είναι το πιο κοινό, με μικρές παραλλαγές.Για παράδειγμα, ένα δινιστόρ μπορεί να αντικατασταθεί με μια γέφυρα διόδου ή ένα κύκλωμα καταστολής παρεμβολών RC μπορεί να εγκατασταθεί παράλληλα με το triac.

Ένα πιο σύγχρονο κύκλωμα είναι αυτό που ελέγχει το triac από έναν μικροελεγκτή - PIC, AVR ή άλλα.Αυτό το κύκλωμα παρέχει ακριβέστερη ρύθμιση της τάσης και του ρεύματος στο κύκλωμα φορτίου, αλλά είναι επίσης πιο περίπλοκο στην εφαρμογή.

Κύκλωμα ρυθμιστή ισχύος Triac

Ο ρυθμιστής ισχύος πρέπει να συναρμολογηθεί με την ακόλουθη σειρά:

  1. Προσδιορίστε τις παραμέτρους της συσκευής στην οποία θα λειτουργεί η συσκευή που αναπτύσσεται.Οι παράμετροι περιλαμβάνουν: αριθμό φάσεων (1 ή 3), την ανάγκη για ακριβή ρύθμιση της ισχύος εξόδου, την τάση εισόδου σε βολτ και ονομαστικό ρεύμασε αμπέρ.
  2. Επιλέξτε τον τύπο της συσκευής (αναλογική ή ψηφιακή), επιλέξτε στοιχεία ανάλογα με την ισχύ φορτίου.Μπορείτε να ελέγξετε τη λύση σας σε ένα από τα προγράμματα μοντελοποίησης ηλεκτρικά κυκλώματα– Electronics Workbench, CircuitMaker ή τα ηλεκτρονικά τους ανάλογα EasyEDA, CircuitSims ή οποιοδήποτε άλλο της επιλογής σας.
  3. Υπολογίστε την απαγωγή θερμότητας χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: πτώση τάσης στο τριακ (περίπου 2 V) πολλαπλασιαζόμενη με το ονομαστικό ρεύμα σε αμπέρ. Οι ακριβείς τιμές της πτώσης τάσης σε ανοιχτή κατάσταση και η ονομαστική ροή ρεύματος υποδεικνύονται στα χαρακτηριστικά του triac. Λαμβάνουμε τη διαρροή ισχύος σε watt. Επιλέξτε ένα ψυγείο με βάση την υπολογιζόμενη ισχύ.
  4. Αγοράστε τα απαραίτητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. ψύκτρα και πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.
  5. Τοποθετήστε τα ίχνη επαφής στον πίνακα και προετοιμάστε θέσεις για την εγκατάσταση στοιχείων.Παρέχετε στήριξη στην πλακέτα για triac και ψυγείο.
  6. Τοποθετήστε τα στοιχεία στην πλακέτα χρησιμοποιώντας συγκόλληση.Εάν δεν είναι δυνατή η προετοιμασία μιας πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιφανειακή τοποθέτηση για να συνδέσετε τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας κοντά καλώδια. Κατά τη συναρμολόγηση, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πολικότητα σύνδεσης των διόδων και του τριακ. Εάν δεν υπάρχουν σημάδια από καρφίτσες πάνω τους, τότε δοκιμάστε τα χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό πολύμετρο ή ένα "dragstick".
  7. Ελεγχος συναρμολογημένο κύκλωμαπολύμετρο σε λειτουργία αντίστασης.Το προϊόν που προκύπτει πρέπει να αντιστοιχεί στο αρχικό σχέδιο.
  8. Συνδέστε με ασφάλεια το triac στο ψυγείο.Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε μια μονωτική φλάντζα μεταφοράς θερμότητας μεταξύ του triac και του ψυγείου. Η βίδα στερέωσης είναι καλά μονωμένη.
  9. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο κύκλωμασε πλαστική θήκη.
  10. Θυμηθείτε ότι στα τερματικά των στοιχείωνΥπάρχει επικίνδυνη τάση.
  11. Γυρίστε το ποτενσιόμετρο στο ελάχιστο και εκτελέστε μια δοκιμαστική λειτουργία.Μετρήστε την τάση στην έξοδο του ρυθμιστή με ένα πολύμετρο. Γυρίστε ομαλά το κουμπί του ποτενσιόμετρου για να παρακολουθήσετε την αλλαγή στην τάση εξόδου.
  12. Εάν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, τότε μπορείτε να συνδέσετε το φορτίο στην έξοδο του ρυθμιστή.Διαφορετικά, είναι απαραίτητο να κάνετε ρυθμίσεις ισχύος.

Καλοριφέρ Triac power

Ρύθμιση ισχύος

Ο έλεγχος ισχύος ελέγχεται από ένα ποτενσιόμετρο, μέσω του οποίου φορτίζεται ο πυκνωτής και το κύκλωμα εκφόρτισης του πυκνωτή. Εάν οι παράμετροι ισχύος εξόδου δεν είναι ικανοποιητικές, θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή αντίστασης στο κύκλωμα εκφόρτισης και, εάν το εύρος ρύθμισης ισχύος είναι μικρό, την τιμή του ποτενσιόμετρου.

  • παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία φωτισμού ή κολλητήριΈνας απλός και φθηνός ρυθμιστής που χρησιμοποιεί triacs θα σας βοηθήσει.
  • επιλέξτε τον τύπο κυκλώματος και τις παραμέτρους του στοιχείουσύμφωνα με το προγραμματισμένο φορτίο.
  • επεξεργαστείτε το προσεκτικάλύσεις κυκλώματος.
  • να είστε προσεκτικοί κατά τη συναρμολόγηση του κυκλώματος. Παρατηρήστε την πολικότητα των εξαρτημάτων ημιαγωγών.
  • Μην το ξεχασεις ηλεκτρική ενέργειαυπάρχει σε όλα τα στοιχεία του κυκλώματοςκαι είναι θανατηφόρο για τους ανθρώπους.

Έλεγχος του πυκνωτή με ένα πολύμετρο

  • Πώς να επιλέξετε Λαμπτήρες LEDγια το σπίτι

  • Επιλογή ρελέ φωτογραφίας για φωτισμό δρόμου

  • Πρόσφατα, στην καθημερινή μας ζωή, οι ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την ομαλή ρύθμιση της τάσης του δικτύου. Με τη βοήθεια τέτοιων συσκευών ελέγχουν τη φωτεινότητα των λαμπτήρων, τη θερμοκρασία των ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης και την ταχύτητα περιστροφής των ηλεκτρικών κινητήρων.

    Η συντριπτική πλειοψηφία των ρυθμιστών τάσης που βασίζονται σε θυρίστορ έχουν σημαντικά μειονεκτήματα που περιορίζουν τις δυνατότητές τους. Πρώτον, εισάγουν αρκετά αισθητές παρεμβολές στο ηλεκτρικό δίκτυο, οι οποίες συχνά επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και μαγνητοφώνων. Δεύτερον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον έλεγχο ενός φορτίου με ενεργή αντίσταση - μια ηλεκτρική λάμπα ή ένα στοιχείο θέρμανσης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα επαγωγικό φορτίο - έναν ηλεκτρικό κινητήρα, έναν μετασχηματιστή.

    Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν εύκολα να λυθούν με τη συναρμολόγηση μιας ηλεκτρονικής συσκευής στην οποία ο ρόλος ενός ρυθμιστικού στοιχείου θα έπαιζε όχι από ένα θυρίστορ, αλλά από ένα ισχυρό τρανζίστορ.

    Σχηματικό διάγραμμα

    Ο ρυθμιστής τάσης τρανζίστορ (Εικ. 9.6) περιέχει ελάχιστα ραδιοστοιχεία, δεν παρεμβαίνει στο ηλεκτρικό δίκτυο και λειτουργεί με φορτίο με ενεργή και επαγωγική αντίσταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της φωτεινότητας ενός πολυελαίου ή ενός επιτραπέζιου φωτιστικού, της θερμοκρασίας θέρμανσης ενός συγκολλητικού σιδήρου ή εστίας, της ταχύτητας περιστροφής ενός κινητήρα ανεμιστήρα ή τρυπανιού και της τάσης στην περιέλιξη του μετασχηματιστή. Η συσκευή έχει τις ακόλουθες παραμέτρους: εύρος ρύθμισης τάσης - από 0 έως 218 V. η μέγιστη ισχύς φορτίου όταν χρησιμοποιείται ένα τρανζίστορ στο κύκλωμα ελέγχου δεν είναι μεγαλύτερη από 100 W.

    Το ρυθμιστικό στοιχείο της συσκευής είναι το τρανζίστορ VT1. Η γέφυρα διόδου VD1...VD4 διορθώνει την τάση δικτύου έτσι ώστε να εφαρμόζεται πάντα θετική τάση στον συλλέκτη VT1. Ο μετασχηματιστής T1 μειώνει την τάση των 220 V στα 5...8 V, η οποία διορθώνεται από τη μονάδα διόδου VD6 και εξομαλύνεται από τον πυκνωτή C1.

    Ρύζι. Σχηματικό διάγραμμα ενός ισχυρού ρυθμιστή τάσης δικτύου 220V.

    Η μεταβλητή αντίσταση R1 χρησιμεύει για τη ρύθμιση της τάσης ελέγχου και η αντίσταση R2 περιορίζει το ρεύμα βάσης του τρανζίστορ. Η δίοδος VD5 προστατεύει το VT1 από την τάση αρνητικής πολικότητας που φτάνει στη βάση του. Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα βύσμα XP1. Η υποδοχή XS1 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του φορτίου.

    Ο ρυθμιστής λειτουργεί ως εξής. Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας με το διακόπτη εναλλαγής S1, η τάση δικτύου τροφοδοτείται ταυτόχρονα στις διόδους VD1, VD2 και στην κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή T1.

    Σε αυτή την περίπτωση, ένας ανορθωτής που αποτελείται από μια γέφυρα διόδου VD6, έναν πυκνωτή C1 και μια μεταβλητή αντίσταση R1 παράγει μια τάση ελέγχου που πηγαίνει στη βάση του τρανζίστορ και την ανοίγει. Εάν τη στιγμή που ο ρυθμιστής είναι ενεργοποιημένος, υπάρχει τάση αρνητικής πολικότητας στο δίκτυο, το ρεύμα φορτίου ρέει μέσω του κυκλώματος VD2 ​​- πομπός-συλλέκτης VT1, VD3. Εάν η πολικότητα της τάσης του δικτύου είναι θετική, το ρεύμα ρέει μέσω του κυκλώματος VD1 - συλλέκτης-εκπομπός VT1, VD4.

    Η τιμή του ρεύματος φορτίου εξαρτάται από την τιμή της τάσης ελέγχου με βάση το VT1. Περιστρέφοντας το ρυθμιστικό R1 και αλλάζοντας την τιμή της τάσης ελέγχου, ελέγχεται το μέγεθος του ρεύματος συλλέκτη VT1. Αυτό το ρεύμα, και επομένως το ρεύμα που ρέει στο φορτίο, θα είναι μεγαλύτερο όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο τάσης ελέγχου και αντίστροφα.

    Όταν ο κινητήρας μεταβλητής αντίστασης βρίσκεται στην άκρα δεξιά θέση σύμφωνα με το διάγραμμα, το τρανζίστορ θα είναι εντελώς ανοιχτό και η «δόση» ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από το φορτίο θα αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή. Εάν το ρυθμιστικό R1 μετακινηθεί στην άκρα αριστερή θέση, το VT1 θα κλειδωθεί και δεν θα διαρρέει ρεύμα μέσω του φορτίου.

    Ελέγχοντας το τρανζίστορ, στην πραγματικότητα ρυθμίζουμε το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης και του ρεύματος που ενεργούν στο φορτίο. Ταυτόχρονα, το τρανζίστορ λειτουργεί σε συνεχή λειτουργία, λόγω του οποίου ένας τέτοιος ρυθμιστής είναι απαλλαγμένος από τα μειονεκτήματα που είναι εγγενή στις συσκευές θυρίστορ.

    Κατασκευή και λεπτομέρειες

    Τώρα ας περάσουμε στο σχεδιασμό της συσκευής. Γέφυρες διόδου, πυκνωτής, αντίσταση R2 και δίοδος VD6 τοποθετούνται σε πλακέτα κυκλώματος διαστάσεων 55x35 mm, κατασκευασμένη από φύλλο getinax ή textolite πάχους 1...2 mm (Εικ. 9.7).

    Τα ακόλουθα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή. Τρανζίστορ - KT812A(B), KT824A(B), KT828A(B), KT834A(B,V), KT840A(B), KT847A ή KT856A. Γέφυρες διόδου: VD1...VD4 - KTs410V ή KTs412V, VD6 - KTs405 ή KTs407 με οποιοδήποτε ευρετήριο γραμμάτων. δίοδος VD5 - σειρά D7, D226 ή D237.

    Μεταβλητή αντίσταση - τύπου SP, SPO, PPB με ισχύ τουλάχιστον 2 W, σταθερά - BC, MJIT, OMLT, S2-23. Πυκνωτής οξειδίου - K50-6, K50-16. Μετασχηματιστής δικτύου - TVZ-1-6 από τηλεοράσεις σωλήνα, TS-25, TS-27 - από την τηλεόραση Yunost ή οποιονδήποτε άλλο χαμηλής ισχύος με τάση δευτερεύουσας περιέλιξης 5...8 V.

    Η ασφάλεια έχει σχεδιαστεί για μέγιστο ρεύμα 1 A. Ο διακόπτης εναλλαγής είναι TZ-S ή οποιοσδήποτε άλλος διακόπτης δικτύου. Το XP1 είναι ένα τυπικό βύσμα τροφοδοσίας, το XS1 είναι μια πρίζα.

    Όλα τα στοιχεία του ρυθμιστή στεγάζονται σε πλαστική θήκη με διαστάσεις 150x100x80 mm. Ένας διακόπτης εναλλαγής και μια μεταβλητή αντίσταση εξοπλισμένη με διακοσμητική λαβή είναι εγκατεστημένα στο επάνω πλαίσιο της θήκης. Η υποδοχή για τη σύνδεση του φορτίου και η υποδοχή ασφάλειας είναι τοποθετημένες σε ένα από τα πλευρικά τοιχώματα του περιβλήματος.

    Στην ίδια πλευρά υπάρχει μια τρύπα για το καλώδιο ρεύματος. Ένα τρανζίστορ, μετασχηματιστής και πλακέτα κυκλώματος είναι εγκατεστημένα στο κάτω μέρος της θήκης. Το τρανζίστορ πρέπει να είναι εξοπλισμένο με θερμαντικό σώμα με επιφάνεια διαρροής τουλάχιστον 200 cm2 και πάχος 3...5 mm.

    Ρύζι. Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος ισχυρού ρυθμιστή τάσης δικτύου 220 V.

    Ο ρυθμιστής δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί. Με σωστή εγκατάσταση και επισκευάσιμα εξαρτήματα, αρχίζει να λειτουργεί αμέσως μετά τη σύνδεση στο δίκτυο.

    Τώρα μερικές συστάσεις για όσους θέλουν να βελτιώσουν τη συσκευή. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως την αύξηση της ισχύος εξόδου του ρυθμιστή. Έτσι, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το τρανζίστορ KT856, η ισχύς που καταναλώνεται από το φορτίο από το δίκτυο μπορεί να είναι 150 W, για KT834 - 200 W και για KT847 - 250 W.

    Εάν είναι απαραίτητο να αυξηθεί περαιτέρω η ισχύς εξόδου της συσκευής, πολλά παράλληλα συνδεδεμένα τρανζίστορ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχείο ελέγχου συνδέοντας τους αντίστοιχους ακροδέκτες τους.

    Πιθανώς, σε αυτή την περίπτωση, ο ρυθμιστής θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με έναν μικρό ανεμιστήρα για πιο εντατική ψύξη αέρα των συσκευών ημιαγωγών. Επιπλέον, η γέφυρα διόδου VD1...VD4 θα πρέπει να αντικατασταθεί με τέσσερις πιο ισχυρές διόδους, σχεδιασμένες για τάση λειτουργίας τουλάχιστον 600 V και τιμή ρεύματος σύμφωνα με το καταναλισκόμενο φορτίο.

    Οι συσκευές της σειράς D231...D234, D242, D243, D245...D248 είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό. Θα χρειαστεί επίσης η αντικατάσταση του VD5 με μια πιο ισχυρή δίοδο, ονομαστικής ισχύος έως I A. Επίσης, η ασφάλεια πρέπει να αντέχει σε υψηλότερο ρεύμα.

    Για τον έλεγχο ορισμένων τύπων οικιακών συσκευών (για παράδειγμα, ένα ηλεκτρικό εργαλείο ή μια ηλεκτρική σκούπα), χρησιμοποιείται ένας ρυθμιστής ισχύος που βασίζεται σε ένα triac. Λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί αυτό στοιχείο ημιαγωγούμπορείτε να μάθετε από τα υλικά που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτή τη δημοσίευση θα εξετάσουμε μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τα κυκλώματα triac για τον έλεγχο της ισχύος φορτίου. Όπως πάντα, ας ξεκινήσουμε με τη θεωρία.

    Η αρχή της λειτουργίας του ρυθμιστή σε ένα triac

    Ας θυμηθούμε ότι ένα triac ονομάζεται συνήθως μια τροποποίηση ενός θυρίστορ που παίζει το ρόλο ενός διακόπτη ημιαγωγών με ένα μη γραμμικό χαρακτηριστικό. Η κύρια διαφορά του από τη βασική συσκευή είναι η αμφίδρομη αγωγιμότητα κατά τη μετάβαση στον «ανοιχτό» τρόπο λειτουργίας, όταν παρέχεται ρεύμα στο ηλεκτρόδιο ελέγχου. Χάρη σε αυτή την ιδιότητα, τα triac δεν εξαρτώνται από την πολικότητα τάσης, γεγονός που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά σε κυκλώματα με εναλλασσόμενη τάση.

    Εκτός από το αποκτηθέν χαρακτηριστικό, αυτές οι συσκευές έχουν μια σημαντική ιδιότητα του στοιχείου βάσης - την ικανότητα διατήρησης της αγωγιμότητας όταν αποσυνδέεται το ηλεκτρόδιο ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, το «κλείσιμο» του διακόπτη ημιαγωγών συμβαίνει όταν δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ των κύριων ακροδεκτών της συσκευής. Δηλαδή, όταν η εναλλασσόμενη τάση διασχίζει το σημείο μηδέν.

    Ένα επιπλέον μπόνους από αυτή τη μετάβαση στην κατάσταση «κλειστή» είναι η μείωση του ποσού των παρεμβολών κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης λειτουργίας. Λάβετε υπόψη ότι ένας ρυθμιστής που δεν δημιουργεί παρεμβολές μπορεί να δημιουργηθεί υπό τον έλεγχο τρανζίστορ.

    Χάρη στις ιδιότητες που αναφέρονται παραπάνω, είναι δυνατός ο έλεγχος της ισχύος φορτίου μέσω του ελέγχου φάσης. Δηλαδή, το triac ανοίγει κάθε μισό κύκλο και κλείνει όταν περνάει το μηδέν. Ο χρόνος καθυστέρησης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας "ανοιχτής", όπως ήταν, κόβει μέρος του μισού κύκλου, ως αποτέλεσμα, το σχήμα του σήματος εξόδου θα είναι πριονωτό.

    Σε αυτήν την περίπτωση, το πλάτος του σήματος θα παραμείνει το ίδιο, γι 'αυτό είναι λάθος να καλούμε τέτοιες συσκευές ρυθμιστές τάσης.

    Επιλογές κυκλώματος ρυθμιστή

    Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα κυκλωμάτων που σας επιτρέπουν να ελέγχετε την ισχύ φορτίου χρησιμοποιώντας ένα triac, ξεκινώντας από το πιο απλό.


    Εικόνα 2. Διάγραμμα ενός απλού ρυθμιστή ισχύος triac που τροφοδοτείται από 220 V

    Ονομασίες:

    • Αντιστάσεις: R1- 470 kOhm, R2 – 10 kOhm,
    • Πυκνωτής C1 – 0,1 µF x 400 V.
    • Δίοδοι: D1 – 1N4007, D2 – οποιαδήποτε ένδειξη LED 2,10-2,40 V 20 mA.
    • Dinistor DN1 – DB3.
    • Triac DN2 - KU208G, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πιο ισχυρό αναλογικό BTA16 600.

    Με τη βοήθεια του dinstor DN1, το κύκλωμα D1-C1-DN1 κλείνει, το οποίο μετακινεί το DN2 στην «ανοικτή» θέση, στην οποία παραμένει μέχρι το σημείο μηδέν (ολοκλήρωση του μισού κύκλου). Η ροπή ανοίγματος καθορίζεται από τον χρόνο συσσώρευσης στον πυκνωτή του κατωφλίου φορτίου που απαιτείται για την εναλλαγή DN1 και DN2. Ο ρυθμός φόρτισης C1 ελέγχεται από την αλυσίδα R1-R2, η συνολική αντίσταση της οποίας καθορίζει τη στιγμή «ανοίγματος» του triac. Αντίστοιχα, η ισχύς φορτίου ελέγχεται μέσω μιας μεταβλητής αντίστασης R1.

    Παρά την απλότητα του κυκλώματος, είναι αρκετά αποτελεσματικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ροοστάτης για φωτισμό νήματος ή ως ρυθμιστής ισχύος συγκολλητικού σιδήρου.

    Δυστυχώς, το παραπάνω κύκλωμα δεν έχει ανάδραση, επομένως δεν είναι κατάλληλο ως σταθεροποιημένος ελεγκτής στροφών ενός ηλεκτροκινητήρα μεταγωγέα.

    Κύκλωμα ρυθμιστή ανάδρασης

    Η ανατροφοδότηση είναι απαραίτητη για τη σταθεροποίηση της ταχύτητας του ηλεκτροκινητήρα, η οποία μπορεί να αλλάξει υπό την επίδραση του φορτίου. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με δύο τρόπους:

    1. Τοποθετήστε ένα στροφόμετρο που μετρά την ταχύτητα. Αυτή η επιλογή επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή, αλλά αυτό αυξάνει το κόστος εφαρμογής της λύσης.
    2. Παρακολουθήστε τις αλλαγές τάσης στον ηλεκτροκινητήρα και, ανάλογα με αυτό, αυξήστε ή μειώστε τη λειτουργία "ανοιχτού" του διακόπτη ημιαγωγών.

    Η τελευταία επιλογή είναι πολύ πιο εύκολη στην εφαρμογή, αλλά απαιτεί ελαφρά προσαρμογή στην ισχύ της ηλεκτρικής μηχανής που χρησιμοποιείται. Παρακάτω είναι ένα διάγραμμα μιας τέτοιας συσκευής.


    Ονομασίες:

    • Αντιστάσεις: R1 – 18 kOhm (2 W); R2 – 330 kOhm; R3 – 180 Ohm; R4 και R5 – 3,3 kOhm; R6 – πρέπει να επιλεγεί όπως περιγράφεται παρακάτω. R7 – 7,5 kOhm; R8 – 220 kOhm; R9 – 47 kOhm; R10 – 100 kOhm; R11 – 180 kOhm; R12 – 100 kOhm; R13 – 22 kOhm.
    • Πυκνωτές: C1 – 22 µF x 50 V; C2 – 15 nF; C3 – 4,7 µF x 50 V; C4 – 150 nF; C5 – 100 nF; C6 – 1 µF x 50 V..
    • Δίοδοι D1 – 1N4007; D2 – οποιαδήποτε ενδεικτική λυχνία LED 20 mA.
    • Triac T1 – BTA24-800.
    • Μικροκύκλωμα – U2010B.

    Αυτό το σχέδιο προβλέπει ομαλή εκκίνησηηλεκτρική εγκατάσταση και παρέχει προστασία από υπερφόρτωση. Επιτρέπονται τρεις τρόποι λειτουργίας (ρυθμίζονται από το διακόπτη S1):

    • A – Όταν συμβεί υπερφόρτωση, η λυχνία LED D2 ανάβει, υποδεικνύοντας υπερφόρτωση, μετά την οποία ο κινητήρας μειώνει τις στροφές στο ελάχιστο. Για έξοδο από τη λειτουργία, πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
    • B – Εάν υπάρχει υπερφόρτωση, το LED D2 ανάβει, ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία στην ελάχιστη ταχύτητα. Για έξοδο από τη λειτουργία, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το φορτίο από τον ηλεκτροκινητήρα.
    • C – Λειτουργία ένδειξης υπερφόρτωσης.

    Η ρύθμιση του κυκλώματος καταλήγει στην επιλογή της αντίστασης R6, υπολογίζεται ανάλογα με την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: . Για παράδειγμα, εάν πρέπει να ελέγξουμε έναν κινητήρα 1500 W, τότε ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής: 0,25 / (1500 / 240) = 0,04 Ohm.

    Για να κάνετε αυτή την αντίσταση, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε σύρμα νιχρώμου με διάμετρο 0,80 ή 1,0 mm. Παρακάτω είναι ένας πίνακας που σας επιτρέπει να επιλέξετε την αντίσταση R6 και R11, ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα.


    Η παραπάνω συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρυθμιστής ταχύτητας για κινητήρες ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικές σκούπες και άλλου οικιακού εξοπλισμού.

    Ρυθμιστής για επαγωγικό φορτίο

    Αυτοί που επιχειρούν να οδηγήσουν ένα επαγωγικό φορτίο (όπως ένας μετασχηματιστής μηχανή συγκόλλησης) χρησιμοποιώντας τα παραπάνω σχήματα, θα απογοητευτείτε. Οι συσκευές δεν θα λειτουργήσουν και τα triac μπορεί να αποτύχουν. Αυτό οφείλεται σε μια μετατόπιση φάσης, γι 'αυτό κατά τη διάρκεια ενός σύντομου παλμού ο διακόπτης ημιαγωγών δεν έχει χρόνο να μεταβεί στην "ανοικτή" λειτουργία.

    Υπάρχουν δύο επιλογές για την επίλυση του προβλήματος:

    1. Παροχή μιας σειράς παρόμοιων παλμών στο ηλεκτρόδιο ελέγχου.
    2. Εφαρμόστε σταθερό σήμα στο ηλεκτρόδιο ελέγχου μέχρι να περάσει από το μηδέν.

    Η πρώτη επιλογή είναι η πιο βέλτιστη. Εδώ είναι ένα διάγραμμα όπου χρησιμοποιείται αυτή η λύση.


    Όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήμα, το οποίο δείχνει παλμογράμματα των κύριων σημάτων του ρυθμιστή ισχύος, ένα πακέτο παλμών χρησιμοποιείται για να ανοίξει το triac.


    Αυτή η συσκευή καθιστά δυνατή τη χρήση ρυθμιστών σε διακόπτες ημιαγωγών για τον έλεγχο ενός επαγωγικού φορτίου.

    Ένας απλός ρυθμιστής ισχύος σε ένα triac με τα χέρια σας

    Στο τέλος του άρθρου, θα δώσουμε ένα παράδειγμα ενός απλού ρυθμιστή ισχύος. Κατ 'αρχήν, μπορείτε να συναρμολογήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω κυκλώματα (η πιο απλοποιημένη έκδοση φαίνεται στο Σχήμα 2). Για αυτή τη συσκευή δεν είναι καν απαραίτητο να φτιάξετε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, η συσκευή μπορεί να συναρμολογηθεί με επιφανειακή τοποθέτηση. Ένα παράδειγμα τέτοιας υλοποίησης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.


    Αυτός ο ρυθμιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως dimmer και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ισχυρών ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης. Συνιστούμε να επιλέξετε ένα κύκλωμα στο οποίο χρησιμοποιείται για έλεγχο ένας διακόπτης ημιαγωγών με χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο ρεύμα φορτίου.

    8 βασικά κυκλώματα ρυθμιστή DIY. Κορυφαίες 6 μάρκες ρυθμιστών από την Κίνα. 2 σχήματα. 4 Οι περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τους ρυθμιστές τάσης.+ ΤΕΣΤ για αυτοέλεγχο

    Ρυθμιστής τάσηςείναι μια εξειδικευμένη ηλεκτρική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για την ομαλή αλλαγή ή ρύθμιση της τάσης που τροφοδοτεί μια ηλεκτρική συσκευή.

    Ρυθμιστής τάσης

    Σημαντικό να θυμάστε! Οι συσκευές αυτού του τύπου έχουν σχεδιαστεί για να αλλάζουν και να προσαρμόζουν την τάση τροφοδοσίας και όχι το ρεύμα. Το ρεύμα ρυθμίζεται από το ωφέλιμο φορτίο!

    ΔΟΚΙΜΗ:

    4 ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των ρυθμιστών τάσης

    1. Γιατί χρειάζεστε έναν ρυθμιστή:

    α) Αλλαγή τάσης στην έξοδο της συσκευής.

    β) Διακοπή του κυκλώματος ηλεκτρικού ρεύματος

    1. Από τι εξαρτάται η ισχύς του ρυθμιστή:

    α) Από την πηγή ρεύματος εισόδου και από τον ενεργοποιητή

    β) Από το μέγεθος του καταναλωτή

    1. Τα κύρια μέρη της συσκευής, τα οποία μπορείτε να συναρμολογήσετε μόνοι σας:

    α) Δίοδος Zener και δίοδος

    β) Triac και θυρίστορ

    1. Σε τι χρησιμεύουν οι ρυθμιστές 0-5 volt;

    α) Τροφοδοτήστε το μικροκύκλωμα με σταθεροποιημένη τάση

    β) Περιορίστε την κατανάλωση ρεύματος των ηλεκτρικών λαμπτήρων

    Απαντήσεις.

    2 Τα πιο κοινά κυκλώματα LV 0-220 volt DIY

    Σχέδιο Νο. 1.

    Ο απλούστερος και πιο βολικός ρυθμιστής τάσης στη χρήση είναι ρυθμιστήςσε θυρίστορ που συνδέονται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό θα δημιουργήσει ένα ημιτονοειδές σήμα εξόδου του απαιτούμενου μεγέθους.


    Η τάση εισόδου έως και 220 V παρέχεται στο φορτίο μέσω μιας ασφάλειας και μέσω του δεύτερου αγωγού, μέσω του κουμπιού λειτουργίας, ένα ημιτονοειδές μισό κύμα φτάνει στην κάθοδο και την άνοδο θυρίστορ VS1 και VS2. Και μέσω της μεταβλητής αντίστασης R2 ρυθμίζεται το σήμα εξόδου. Δύο δίοδοι VD1 και VD2 αφήνουν πίσω τους μόνο ένα θετικό μισό κύμα που φτάνει στο ηλεκτρόδιο ελέγχου ενός από θυρίστορ,που οδηγεί στην ανακάλυψή του.

    Σπουδαίος! Όσο υψηλότερο είναι το σήμα ρεύματος στον διακόπτη θυρίστορ, τόσο πιο δυνατό θα ανοίξει, δηλαδή τόσο περισσότερο ρεύμα μπορεί να περάσει από τον εαυτό του.

    Παρέχεται μια ενδεικτική λυχνία για τον έλεγχο της ισχύος εισόδου και ένα βολτόμετρο για τη ρύθμιση της ισχύος εξόδου.

    Σχέδιο Νο. 2.

    Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του κυκλώματος είναι η αντικατάσταση δύο θυρίστορ με ένα triac.Αυτό απλοποιεί το κύκλωμα, το κάνει πιο συμπαγές και πιο εύκολο στην κατασκευή του.


    Το κύκλωμα περιέχει επίσης μια ασφάλεια και ένα κουμπί τροφοδοσίας και μια αντίσταση ρύθμισης R3 και ελέγχει τη βάση triac αυτή είναι μια από τις λίγες συσκευές ημιαγωγών με δυνατότητα εργασίας με εναλλασσόμενο ρεύμα. Ρεύμα που διέρχεται αντίστασηΤο R3 αποκτά μια ορισμένη τιμή, θα ελέγχει τον βαθμό ανοίγματος triac.Μετά από αυτό, ανορθώνεται στη γέφυρα διόδου VD1 και, μέσω μιας περιοριστικής αντίστασης, φτάνει στο ηλεκτρόδιο κλειδιού του triac VS2. Τα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλώματος, όπως οι πυκνωτές C1, C2, C3 και C4, χρησιμεύουν για την απόσβεση των κυματισμών του σήματος εισόδου και το φιλτράρισμα από τον εξωτερικό θόρυβο και τις μη ρυθμισμένες συχνότητες.

    Πώς να αποφύγετε 3 κοινά λάθη όταν εργάζεστε με ένα triac.

    1. Το γράμμα μετά τον κωδικό triac υποδεικνύει τη μέγιστη τάση λειτουργίας του: A – 100V, B – 200V, C – 300V, D – 400V. Επομένως, δεν πρέπει να πάρετε μια συσκευή με τα γράμματα Α και Β για να ρυθμίσετε τα 0-220 βολτ - ένα τέτοιο triac θα αποτύχει.
    2. Ένα triac, όπως κάθε άλλη συσκευή ημιαγωγών, ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο εγκατάστασης ενός καλοριφέρ ή ενός ενεργού συστήματος ψύξης.
    3. Όταν χρησιμοποιείτε ένα triac σε κυκλώματα φορτίου με υψηλή κατανάλωση ρεύματος, είναι απαραίτητο να επιλέξετε με σαφήνεια τη συσκευή για τον αναφερόμενο σκοπό. Για παράδειγμα, ένας πολυέλαιος με 5 λαμπτήρες των 100 Watt ο καθένας θα καταναλώσει συνολικό ρεύμα 2 αμπέρ. Όταν επιλέγετε από τον κατάλογο, πρέπει να εξετάσετε το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας της συσκευής. Έτσι triacΤο MAC97A6 έχει σχεδιαστεί μόνο για 0,4 αμπέρ και δεν αντέχει τέτοιο φορτίο, αλλά το MAC228A8 μπορεί να περάσει έως και 8 A και είναι κατάλληλο για αυτό το φορτίο.

    3 Βασικά σημεία όταν φτιάχνετε ένα ισχυρό LV και ρεύμα με τα χέρια σας

    Η συσκευή ελέγχει φορτία έως και 3000 watt. Είναι χτισμένο στη χρήση ενός ισχυρού triac και ελέγχεται από μια πύλη ή ένα κλειδί dinstor.

    Dinistor- αυτό είναι το ίδιο με ένα triac, μόνο χωρίς έξοδο ελέγχου. Αν triacανοίγει και αρχίζει να διέρχεται ρεύμα από τον εαυτό της όταν εμφανίζεται μια τάση ελέγχου στη βάση της και παραμένει ανοιχτή μέχρι να εξαφανιστεί, τότε dinstorθα ανοίξει εάν μια διαφορά δυναμικού πάνω από το φράγμα ανοίγματος εμφανιστεί μεταξύ της ανόδου και της καθόδου του. Θα παραμείνει ξεκλείδωτο έως ότου το ρεύμα μεταξύ των ηλεκτροδίων πέσει κάτω από το επίπεδο ασφάλισης.


    Μόλις ένα θετικό δυναμικό χτυπήσει το ηλεκτρόδιο ελέγχου, θα ανοίξει και θα επιτρέψει εναλλασσόμενο ρεύμα, και όσο ισχυρότερο είναι αυτό το σήμα, τόσο υψηλότερη θα είναι η τάση μεταξύ των ακροδεκτών του και επομένως σε όλο το φορτίο. Για να ρυθμιστεί ο βαθμός ανοίγματος, χρησιμοποιείται ένα κύκλωμα αποσύνδεσης, που αποτελείται από ένα δινιστόρ VS1 και αντιστάσεις R3 και R4. Αυτό το κύκλωμα θέτει το όριο ρεύματος στον διακόπτη triac,και οι πυκνωτές εξομαλύνουν τους κυματισμούς στο σήμα εισόδου.

    2 βασικές αρχές στην κατασκευή pH 0-5 volt

    1. Για τη μετατροπή του υψηλού δυναμικού εισόδου σε χαμηλό σταθερό δυναμικό, χρησιμοποιούνται ειδικά μικροκυκλώματα της σειράς LM.
    2. Τα μικροκυκλώματα τροφοδοτούνται μόνο με συνεχές ρεύμα.

    Ας εξετάσουμε αυτές τις αρχές με περισσότερες λεπτομέρειες και ας αναλύσουμε ένα τυπικό κύκλωμα ρυθμιστή.

    Τα μικροκυκλώματα της σειράς LM έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την υψηλή τάση DC σε χαμηλές τιμές. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν 3 ακροδέκτες στο σώμα της συσκευής:

    • Η πρώτη ακίδα είναι το σήμα εισόδου.
    • Η δεύτερη ακίδα είναι το σήμα εξόδου.
    • Η τρίτη έξοδος είναι το ηλεκτρόδιο ελέγχου.

    Η αρχή λειτουργίας της συσκευής είναι πολύ απλή - η υψηλή τάση εισόδου μιας θετικής τιμής παρέχεται στην έξοδο εισόδου και στη συνέχεια μετατρέπεται μέσα στο μικροκύκλωμα. Ο βαθμός μετασχηματισμού θα εξαρτηθεί από την ισχύ και το μέγεθος του σήματος στο "πόδι" ελέγχου. Σύμφωνα με τον κύριο παλμό, θα δημιουργηθεί θετική τάση στην έξοδο από 0 βολτ έως το όριο για αυτήν τη σειρά.


    Η τάση εισόδου, όχι μεγαλύτερη από 28 βολτ και πρέπει να διορθωθεί, παρέχεται στο κύκλωμα. Μπορείτε να το πάρετε από τη δευτερεύουσα περιέλιξη του ρεύματος μετασχηματιστήςή από ρυθμιστή υψηλής τάσης. Μετά από αυτό, το θετικό δυναμικό παρέχεται στον πείρο του μικροκυκλώματος 3. Ο πυκνωτής C1 εξομαλύνει τον κυματισμό του σήματος εισόδου. Η μεταβλητή αντίσταση R1 με τιμή 5000 ohms ρυθμίζει το σήμα εξόδου. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα που επιτρέπει μέσω του εαυτού του, τόσο πιο ψηλά ανοίγει το τσιπ. Η τάση εξόδου 0-5 βολτ αφαιρείται από την έξοδο 2 και πηγαίνει στο φορτίο μέσω του πυκνωτή εξομάλυνσης C2. Όσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή, τόσο πιο ομαλή είναι η έξοδος.

    Ρυθμιστής τάσης 0 - 220v

    Κορυφαία 4 μικροκυκλώματα σταθεροποίησης 0-5 βολτ:

    1. KR1157– οικιακό μικροκύκλωμα, με όριο σήματος εισόδου έως 25 volt και ρεύμα φορτίου όχι μεγαλύτερο από 0,1 αμπέρ.
    2. 142EN5A– τροφοδοτείται στην είσοδο ένα μικροκύκλωμα με μέγιστο ρεύμα εξόδου 3 αμπέρ, όχι μεγαλύτερο από 15 βολτ.
    3. TS7805CZ– συσκευή με επιτρεπτά ρεύματαέως 1,5 αμπέρ και αυξημένη τάση εισόδου έως 40 βολτ.
    4. L4960– ένα παλμικό μικροκύκλωμα με μέγιστο ρεύμα φορτίου έως 2,5 A. Η τάση εισόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 volt.

    RN σε 2 τρανζίστορ

    Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται σε κυκλώματα ιδιαίτερα ισχυρών ρυθμιστών. Σε αυτήν την περίπτωση, το ρεύμα προς το φορτίο μεταδίδεται επίσης μέσω ενός triac, αλλά η έξοδος του κλειδιού ελέγχεται μέσω ενός καταρράκτη τρανζίστορ.Αυτό υλοποιείται ως εξής: μια μεταβλητή αντίσταση ρυθμίζει το ρεύμα που ρέει στη βάση του πρώτου μικρού ισχυρό τρανζίστορ, και αυτός, μέσω της διασταύρωσης συλλέκτη-εκπομπού, ελέγχει τη βάση του δεύτερου ισχυρού τρανζίστορκαι ήδη ανοιγοκλείνει το triac. Αυτό εφαρμόζει την αρχή του πολύ ομαλού ελέγχου τεράστιων ρευμάτων φορτίου.


    Απαντήσεις στα 4 περισσότερα συχνές ερωτήσειςαπό ρυθμιστικές αρχές:

    1. Ποια είναι η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης εξόδου; Για εργοστασιακές συσκευές μεγάλων εταιρειών, η απόκλιση δεν θα υπερβαίνει το + -5%
    2. Από τι εξαρτάται η ισχύς του ρυθμιστή; ισχύς εξόδουεξαρτάται άμεσα από την πηγή ισχύος και από το triac που διακόπτει το κύκλωμα.
    3. Σε τι χρησιμεύουν οι ρυθμιστές 0-5 volt; Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται συχνότερα για την τροφοδοσία μικροκυκλωμάτων και διαφόρων πλακών κυκλωμάτων.
    4. Γιατί χρειάζεστε έναν οικιακό ρυθμιστή 0-220 volt; Χρησιμοποιούνται για ομαλή εκκίνησηκαι απενεργοποίηση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

    4 κυκλώματα DIY LV και διάγραμμα σύνδεσης

    Ας εξετάσουμε εν συντομία καθένα από τα σχήματα, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα.

    Σχέδιο 1.

    Πολύ απλό κύκλωμαγια τη σύνδεση και την ομαλή ρύθμιση του κολλητηριού. Χρησιμοποιείται για την αποφυγή καύσης και υπερθέρμανσης του άκρου του συγκολλητικού σιδήρου. Το κύκλωμα χρησιμοποιεί ένα ισχυρό triac,που ελέγχεται από μια αλυσίδα μεταβλητής θυρίστορ αντίσταση.


    Σχέδιο 2.

    Το κύκλωμα βασίζεται στη χρήση μικροκυκλώματος ελέγχου φάσης του τύπου 1182 ΜΜ1.Ελέγχει τον βαθμό ανοίγματος triac,που ελέγχει το φορτίο. Χρησιμοποιούνται για τον ομαλό έλεγχο του βαθμού φωτεινότητας των λαμπτήρων πυρακτώσεως.

    Σχέδιο 3.

    Το απλούστερο σχέδιο για τη ρύθμιση της θερμότητας ενός άκρου συγκολλητικού σιδήρου. Κατασκευασμένο σύμφωνα με ένα πολύ συμπαγές σχέδιο χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα. Το φορτίο ελέγχεται από ένα θυρίστορ, ο βαθμός ενεργοποίησης του οποίου ρυθμίζεται από μια μεταβλητή αντίσταση. Υπάρχει επίσης μια δίοδος για προστασία από την αντίστροφη τάση Το θυρίστορ,

    Κινεζική LV 220 volt

    Σήμερα, τα προϊόντα από την Κίνα έχουν γίνει ένα αρκετά δημοφιλές θέμα και οι κινεζικοί ρυθμιστές τάσης δεν υστερούν από τη γενική τάση. Ας δούμε τα πιο δημοφιλή κινέζικα μοντέλα και ας συγκρίνουμε τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

    Είναι δυνατό να επιλέξετε οποιονδήποτε ρυθμιστή ειδικά για τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας. Κατά μέσο όρο, ένα watt χρήσιμης ισχύος κοστίζει λιγότερο από 20 σεντς και αυτή είναι μια πολύ ανταγωνιστική τιμή. Ωστόσο, αξίζει να δοθεί προσοχή στην ποιότητα των ανταλλακτικών και στη συναρμολόγηση για προϊόντα από την Κίνα, εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή.


    Οι περισσότεροι συζητήθηκαν
    Παρουσίαση Alexander Mikhailovich Butlerov για το μάθημα (βαθμός 10) σχετικά με το θέμα Παρουσίαση Alexander Mikhailovich Butlerov για το μάθημα (βαθμός 10) σχετικά με το θέμα
    Cambridge Polymer Laboratories Fallout 4 αποστολή Εργαστήριο Πολυμερών Cambridge Cambridge Polymer Laboratories Fallout 4 αποστολή Εργαστήριο Πολυμερών Cambridge
    Συντριβή UFO στην ΕΣΣΔ.  Θάνατος UFO.  Ατυχήματα και συντριβές UFO II.  Εξωγήινη τεχνολογία Συντριβή UFO στην ΕΣΣΔ. Θάνατος UFO. Ατυχήματα και συντριβές UFO II. Εξωγήινη τεχνολογία


    μπλουζα