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Reguladores de energia no chip KR1182PM1. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Reguladores de potência, termômetros, estabilizadores de calor

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Este microcircuito especializado inclui dois análogos do trinistor e um dispositivo para controlar sua operação. O microcircuito foi projetado para funcionar em reguladores de potência, alguns dos quais descritos no artigo.

Conforme observado no artigo de I. Nemich "Chip KR1182PM1 - regulador de potência de fase"("Radio", 1999, nº 7, pp. 44-46), este interessante dispositivo semicondutor é capaz de operar com tensão de rede de 80 ... 276 V e controlar uma carga com potência de até 150 W em uma corrente máxima de até 1,2 A Esses parâmetros devem ser guiados ao projetar reguladores de potência.

Para construir um dos reguladores de potência, que proporciona uma mudança suave no brilho da lâmpada de iluminação, você precisará, além do microcircuito, de quatro peças adicionais: dois capacitores, um resistor variável e um interruptor (Fig. 1). Quando os contatos da chave SA1 estão fechados (ou seja, com os pinos 3 e 6 do microcircuito fechados), a lâmpada EL1 não acende. Quando os contatos estão abertos, o brilho da lâmpada é controlado suavemente por um resistor variável - é será máximo na posição superior do motor de acordo com o esquema.

Reguladores de potência no chip KR1182PM1

Se a lâmpada for desligada (por exemplo, pela chave SA1), o microcircuito permanece energizado, o que, obviamente, é indesejável. A saída é instalar um interruptor separado no circuito de um dos fios da rede (então não há necessidade de SA1), cujos contatos devem ser projetados para comutar a carga utilizada e a tensão da rede.

Ao introduzir outro capacitor no dispositivo (Fig. 2), será possível obter um regulador de potência com acendimento e apagamento suaves da lâmpada. Quando os contatos do interruptor estão fechados, a lâmpada não acende. Quando os contatos se abrem, o carregamento do capacitor C3 começa e a lâmpada acende suavemente. Com o fechamento subsequente dos contatos do interruptor, o capacitor é descarregado no resistor R1, o brilho da lâmpada diminui gradativamente. A duração da ignição e extinção da lâmpada depende da capacitância do capacitor. A resistência do resistor neste dispositivo não deve exceder o valor indicado no diagrama.

Reguladores de potência no chip KR1182PM1

Como você provavelmente adivinhou, para controlar a potência da carga, é necessário alterar a resistência entre os pinos 3 e 6. Isso permite que você use outras opções para resolver o problema. Por exemplo, conecte um optoacoplador de diodo às saídas indicadas (Fig. 3).

Reguladores de potência no chip KR1182PM1

Quando o diodo emissor do optoacoplador é desenergizado, a lâmpada não acende. Ao passar a corrente apropriada pelo diodo, será possível definir o brilho desejado da lâmpada. Um dispositivo com um optoacoplador de transistor funciona de maneira semelhante (Fig. 4).

Reguladores de potência no chip KR1182PM1

Esta construção fornece isolamento galvânico entre o regulador e a fonte do sinal elétrico de controle.

E se você precisar gerenciar uma carga mais potente do que o microcircuito permite? Então você terá que usar a opção (Fig. 5), na qual o microcircuito controlará o triac VS1, e já controlará a carga EL1 com potência de até um quilowatt. Para controlar mais potência, você terá que selecionar o triac apropriado.

Reguladores de potência no chip KR1182PM1

É permitido usar o regulador em uma máquina de ligar a luz noturna, instalando um fototransistor VT3 entre os terminais 6 e 1 (Fig. 6). Fototransistores adequados KTF102A, KTF104A, FT-1k. Qualquer um desses dispositivos deve ser colocado de forma que fique protegido da luz das lâmpadas acesas e, quando instalado ao ar livre, também da precipitação atmosférica.

Reguladores de potência no chip KR1182PM1

Enquanto o fototransistor estiver aceso, as lâmpadas não acendem. Mas assim que a iluminação cai, eles ligam, seu brilho aumenta gradativamente.

E mais um dispositivo é o regulador de potência do ferro de solda (Fig. 7). Difere dos anteriores porque apenas "metade" do microcircuito é usado - um dos análogos do trinistor é desligado fechando os pinos 9 a 11. Além disso, é instalado um diodo VD1, que "fecha" a saída do microcircuito em um meio ciclo da tensão de rede. Esta decisão é explicada pela necessidade de regular a potência do aquecedor do ferro de solda (resistor R1) dentro de limites não superiores a 50%.

Reguladores de potência no chip KR1182PM1

O regulador é usado com ferros de solda com potência de até 50 W para uma tensão operacional de 36 ... 40 V (na mesma tensão de rede) ou até 150 W para uma tensão de 220 V.

Diodo - qualquer retificador com corrente permitida de 0,5 A e tensão reversa de 350 V (para 220 V) ou 0.7 A e 100 V (para 40 V).

Capacitores de óxido em todos os dispositivos - K50, K52, K53, resistores variáveis ​​- SP4, SPO, SPZ-4vM (com um interruptor).

As pequenas dimensões das peças e seu pequeno número permitem colocar o regulador, digamos, no suporte de uma luminária de mesa, no alojamento do botão liga / desliga, no cabo de um poderoso ferro de solda.

Ao configurar e operar dispositivos, é necessário levar em consideração sua conexão galvânica com a rede e seguir rigorosamente as regras de segurança elétrica.

Os recursos do microcircuito KR1182PM1 são muito extensos, portanto, também pode ser usado em controladores de potência de aquecedores, velocidades de rotação de motores elétricos e outros casos.

Autor: I. Nechaev, Kursk

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