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Controlador Triac com feedback. 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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Em um dispositivo projetado para controlar a potência de uma carga ativa, o autor usou o feedback não apenas para estabilizar a tensão de saída, mas também para limitar a duração dos pulsos que abrem o triac.

O circuito controlador é mostrado na fig. 1. O triac VS1 incluído no circuito de carga é controlado por uma chave eletrônica nos transistores VT1 e VT2. A tensão de abertura é fornecida ao eletrodo de controle do triac, se o nível lógico na saída do elemento DD1.4 for baixo.

Controlador de feedback Triac
(clique para ampliar)

O integrador no elemento DD2.3, operando em modo linear, gera uma tensão de queda linear (Fig. 2, a), que, usando os resistores R21, R22, é adicionada à tensão de feedback, a soma é alimentada na entrada do elemento DD2.4. Assim que se tornar menor que o limite de comutação deste elemento, um nível alto aparecerá em sua saída e um nível lógico baixo aparecerá na saída do elemento DD1.4, o que levará à abertura do triac VS1 .

Controlador de feedback Triac

Um nó de resistores R6 - R9 e elementos lógicos DD1.1, DD1.2 controla a tensão no triac, cuja forma de onda é mostrada na fig. 2b. Se o valor absoluto desta tensão for menor que um determinado valor, o nível lógico na saída do elemento DD1.2 é baixo, caso contrário é alto. Os limites "positivo" e "negativo" são equalizados selecionando o resistor R9. Como a queda de tensão no triac aberto VS1 é próxima de zero, um nível baixo na saída DD1.2 ao longo da cadeia DD1.3 - DD2.2 - DD1.4 - VT1 - VT2 leva ao término da corrente no circuito de eletrodo de controle triac. Como resultado, a duração do pulso neste eletrodo excederá apenas ligeiramente o mínimo necessário para abrir o triac.

Ao mesmo tempo, o nível baixo na saída do elemento DD2.2 através do diodo VD7 redefine o gerador de tensão dente de serra no elemento DD2.3. Um novo ciclo de operação do gerador começará quando a tensão no triac mudar de polaridade e exceder o limite de disparo da unidade de controle.

Outra função deste nó é interromper o fornecimento de pulsos de abertura ao triac caso a carga seja desconectada do regulador. Isso acontece automaticamente, pois não há tensão entre os eletrodos principais do triac.

Um detector de tensão de saída é montado nos elementos R3 - R5, VD4, VD5. O oscilograma do sinal emitido pelo resistor R3 é mostrado na fig. 2, c. Seu componente constante é proporcional ao valor retificado médio da tensão na carga. Em uma proporção que depende da posição do resistor trimmer R10, a tensão de saída do detector é somada com a tensão de ajuste manual proveniente do resistor variável R11 e filtrada usando os capacitores C3 e C4. O loop de realimentação de tensão negativa é fechado através do amplificador no elemento DD2.1, operando em modo linear. O capacitor C5 serve para filtragem adicional.

O enrolamento primário do transformador de corrente T1 é conectado em série ao circuito de carga. A queda de tensão no resistor R27, desviando o enrolamento secundário do transformador, é proporcional à corrente de carga. Quando seu valor instantâneo é maior em valor absoluto do que no motor do resistor de sintonia R10, o diodo VD6 abre e um sinal é enviado ao circuito de controle que reduz a tensão de saída.

O soquete X1 é usado para conectar um comutador externo, por exemplo, um termômetro de contato, ao controlador. O fechamento dos ninhos 1 e 3 do soquete configura um nível lógico baixo na entrada 2 do elemento DD1.3, o que bloqueia o acionamento do triac e leva a uma desconexão da carga. Os resistores de proteção R13 - R15 limitam a corrente que flui através dos circuitos de controle externos a um valor seguro. O capacitor C6 protege contra interferências e interferências.

A fonte de alimentação do regulador consiste em um capacitor de extinção C1, desviado por um resistor R1, um resistor limitador R2 e um retificador baseado nos diodos VD1, VD2 com um capacitor de armazenamento C2. A tensão de saída do retificador - aproximadamente 16 V - é usada diretamente apenas para alimentar os circuitos de controle do triac VS1. Para o resto dos nós reguladores, a tensão é estabilizada pelo diodo Zener VD3.

Depois de aplicar a tensão de rede, o divisor resistivo R17R18 mantém um nível lógico alto na entrada 12 do elemento DD2.2 até que o capacitor C2 seja carregado em aproximadamente 10 V. Isso evita a falsa abertura do triac até que o regulador comece a operar normalmente .

O regulador é montado em uma carcaça de liga de alumínio medindo 135x85x50 mm. Um plugue de alimentação de três pinos e um soquete semelhante para conectar a carga estão instalados no gabinete. Os contatos de aterramento do plugue e da tomada são conectados eletricamente ao invólucro. Quase todas as partes do regulador são montadas em uma placa de circuito impresso de 75x60 mm localizada dentro da caixa, feita de fibra de vidro revestida de folha unilateral. Um desenho da placa do lado dos condutores impressos é mostrado na fig. 3, a localização dos elementos do lado de sua instalação - na fig. 4.

Controlador de feedback Triac

Controlador de feedback Triac

O triac VS1 é montado em um canto de alumínio, cuja segunda "prateleira", de 5 mm de espessura, tem contato térmico confiável com o corpo do regulador, mas é isolada eletricamente por uma junta de filme de poliimida de 0,05 mm de espessura lubrificada em ambos os lados com pasta condutora de calor. A qualidade do isolamento deve ser verificada com um megaohmímetro com uma tensão de teste de pelo menos 1000 V.

O circuito magnético do transformador T1 é montado a partir de dois "meios anéis" do padrão SHL6x10. O enrolamento primário é um fio de alimentação passado pela janela do circuito magnético, o enrolamento secundário é de 1000 voltas de fio esmaltado com diâmetro de 0,1 mm. Na fabricação de um transformador, você pode usar as recomendações do artigo de I. Nechaev "Indicador de consumo de energia" ("Rádio", 2000, nº 11, p. 59).

O resistor variável R11 e o soquete X1 são montados em um suporte montado em uma placa de circuito impresso. Os resistores R13 - R15 com uma saída são soldados diretamente nos contatos do soquete X1 e são protegidos por tubos isolantes de PVC. Os segundos terminais dos resistores são conectados aos pads correspondentes na placa.

Resistor R16 - C3-14, o restante é constante - MLT, sintonizado - SPZ-19a. Resistor variável R11 - SPZ-9 ou PPZ-40, uma alça de material isolante é colocada em seu eixo. Capacitor C1 - K73-17 para 630 V, C5, C6 - cerâmica K10-17, KM ou filme, C7 - da série K73 ou grupo cerâmico TKE não pior que M1500. Capacitores de óxido - K53-18 para uma tensão de pelo menos 16 V (C2) e 6,3 V (C3, C4). Outros tipos de capacitores de óxido podem ser usados, incluindo alumínio K50-35. Neste último caso, você terá que mudar a localização de alguns pads e condutores na placa de circuito impresso. Diodos VD1, VD2, VD6, VD7 - série KD102 ou KD522, diodo zener VD3 - produção nacional ou importada para uma tensão de estabilização de 5,6 V. Os diodos VD4, VD5 devem ser projetados para uma tensão reversa de pelo menos 400 V, por exemplo, KD209, KD105 é qualquer índice de letras. O LED pode ser qualquer um, operando com corrente de até 15 mA. O transistor VT1 pode ser da série KT361 (com índices A, B - E), KT3107 (A - D, I, K), KT209 (G - M), KT203B; VT2 - KT815, KT817 com qualquer índice de letras ou KT801B.

O K1LA561 é adequado como um substituto para o chip DD7, mas a seleção do resistor R9 pode ser necessária para atingir a simetria da tensão de saída. O triac deve ter uma classe de tensão não inferior à quarta. Além do indicado no diagrama, foi verificado o desempenho dos triacs TS 112-10 e TS142-80.

Começando a estabelecer o regulador, os motores dos resistores de ajuste são ajustados nas seguintes posições de acordo com o esquema (veja a Fig. 1): R10 - à direita, R3 - ao meio, R11 - ao topo. Uma carga é conectada à saída - uma lâmpada incandescente de 100 W - e um voltímetro CA. Para maior segurança na montagem, recomenda-se conectar o regulador à rede de forma que seu fio comum (terminal positivo do capacitor C2) seja conectado ao fio neutro da rede. Gire os eixos dos resistores de ajuste com uma chave de fenda com cabo de material isolante.

Com a posição acima dos controles de ajuste, o triac está fechado, não há tensão na carga, o LED HL1 está aceso, indicando que o regulador está conectado à rede. Girando o eixo do resistor de ajuste R23, controle o sinal na saída do elemento DD2.3 usando um osciloscópio. O valor mínimo da tensão do dente de serra deve ser 0,4 ... 0,6 V maior que a tensão nos pinos 7 dos microcircuitos DD1 e DD2.

Se não houver osciloscópio, um voltímetro de ponteiro DC mede a tensão de alimentação dos microcircuitos entre os terminais 7 e 14 de um deles. Em seguida, ligue o voltímetro entre os pinos 3 e 14 do chip DD2 e o resistor R23 atingirá suas leituras dentro de 40 ... 45% da tensão de alimentação medida anteriormente.

O resistor trimmer R10 define o menor, então R3 - os limites superiores da regulação da tensão de saída. Depois de conectar brevemente uma carga ao regulador com uma potência ligeiramente superior à permitida durante operação prolongada, ajuste o motor do resistor de ajuste R27 para uma posição na qual a tensão de saída definida comece a diminuir. A corrente de carga permitida depende do tipo de triac usado e, neste caso, não deve exceder 10 A.

Autor: A. Abramsky, Novosibirsk

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