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Controlador Triac para máquina de solda. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / equipamento de solda

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Este dispositivo utiliza regulação de potência de carga por meio de um triac conectado ao enrolamento primário do transformador de potência. O circuito também é adequado para controlar outros dispositivos CA, por exemplo, aquecedores, lâmpadas incandescentes de alta potência, motores elétricos, etc.

A Figura 1 mostra um diagrama funcional composto pelo transformador Tr2 e triac TC1, e a Figura 2 mostra a variação das correntes e tensões.

Controlador Triac para máquina de solda

No primeiro período da tensão da rede é definido o valor mínimo da tensão (Fig. 2, parte 1), no segundo, o valor máximo (Fig. 2, parte 2).

Controlador Triac para máquina de solda

Durante as medições, o enrolamento secundário foi carregado com uma bomba incandescente com potência de cerca de 100 W. O “comportamento” das curvas pode ser interpretado da seguinte forma:

  • a tensão entre os eletrodos MT1-MT2 do triac (Fig. 2, a) aumenta até abrir. Então a tensão entre os eletrodos cai para quase zero e assim permanece até o final do meio ciclo. No próximo meio ciclo acontece a mesma coisa;
  • a variação da corrente entre os valores mínimo e máximo (Fig. 2, b) ocorre de maneira uniforme (a resistência Rs é a resistência equivalente dos fios de conexão). À medida que a corrente aumenta, o salto visível próximo à transição de tensão para zero desaparece;
  • a mudança de tensão no enrolamento primário do transformador (Fig. 2, c) tem uma forma complexa, que gradualmente se aproxima de uma senoidal.

O diagrama de conexão do transformador de soldagem é mostrado na Fig.3.

Controlador Triac para máquina de solda

O esquema contém adicionalmente:

  • filtro de ruído de rede;
  • circuito de controle triac.

O dispositivo utiliza um transformador de soldagem industrial (Tg2). A bobina do enrolamento primário é projetada para 220 V com uma indução nominal de cerca de 1.5 Tesla. A corrente sem carga com uma tensão de rede de 230 V é de cerca de 3 A. A tensão sem carga no enrolamento secundário é de 50 V. A baixa tensão de curto-circuito é compensada por uma bobina shunt com um número maior de voltas do que o enrolamento secundário. A finalidade deste regulador é regular continuamente a corrente de soldagem.

O filtro de ruído da rede consiste nas bobinas L1, L2 e nos capacitores C1, C2. Além de filtrar, sua função é reduzir os pulsos de corrente que ocorrem quando o arco é ligado. As bobinas reduzem a tensão fornecida ao transformador em aproximadamente 3...6 V. O número de voltas da bobina é especificado para uma indutância de 2,4 mH, com valor A = 6200 nH/volta2. O triac pode ser substituído por qualquer outro que suporte a tensão total da rede e a corrente máxima. O alvo C3-R1 filtra a interferência de RF gerada pelo triac.

A tensão de alimentação para o circuito de controle triac é criada pelo transformador Tr1 com uma ponte de diodos Gr. A forma de onda de tensão trapezoidal é formada pelos resistores R2. R3 e diodo zener D1. A tensão cai para zero em cada meio ciclo. Isso sincroniza o alvo de lançamento simister.

Os parâmetros do gerador no transistor unijunção T1 são determinados pelas classificações P, R4 e C4. Determinei os valores de P e R4 empiricamente. Uma resistência de 22+33 kOhm cria a corrente de soldagem mínima, 33 kOhm é o máximo alcançável na rede elétrica. Valores P = 47 kOhm. R4=4.7 kOhm corresponde ao bom funcionamento do transformador a partir de 230 V. O tiristor TC2 fornece a corrente necessária para abrir o triac. Na ausência de um transistor unijunção, ele pode ser substituído por um analógico com dois bipolares. incluído de acordo com o diagrama mostrado na Fig.

Controlador Triac para máquina de solda

Projeto do regulador. O circuito regulador é colocado em duas placas de circuito impresso feitas de fibra de vidro unilateral. A placa maior contém um filtro de ruído, um triac e uma fonte de alimentação para o circuito de controle. A placa menor contém o próprio circuito de controle com um tiristor.

O desenho da primeira placa é mostrado na Fig. 5, e a colocação das peças é mostrada na Fig.

O circuito de controle utiliza um potenciômetro com eixo plástico. Os terminais do potenciômetro estão no potencial da linha, portanto este eixo fornece o isolamento necessário. O desenho da segunda placa é mostrado na Fig. 7, a colocação das peças é mostrada na Fig. As placas são conectadas entre si por três fios.

Controlador Triac para máquina de solda
(clique para ampliar)

Este design é prático de muitos pontos de vista:

  • simplifica a colocação de placas na caixa do dispositivo;
  • facilita a configuração de circuitos

Na fabricação de placas de circuito impresso deve-se levar em consideração a presença de tensão de rede, por isso é necessário manter distâncias suficientes entre os trilhos. Além disso, devido às elevadas correntes, os contactos de ligação devem ter uma capacidade de carga adequada. Os pontos de fixação das bobinas L1, L2 são reforçados com rebites tubulares de 02,5 mm. Nos pontos de conexão N, L, N1, MT2 são instalados contatos planos para altas correntes (simplesmente soldar na folha não é suficiente, pois a folha pode superaquecer e descolar da placa). Além disso, soldamos fio estanhado nos trilhos da placa de circuito de potência. Assumindo que a folha condutora tem uma largura de 7 mm e uma espessura de 0,02...0,03 mm, obtemos uma seção transversal de apenas cerca de 0,2 mm2, e o a carga de corrente permitida através do condutor é de 20 A/mm2. Revestimos as laterais do diagrama com verniz.

As bobinas de filtro L1, L2 têm dimensões 046x28 mm. Eles são colocados em um núcleo em forma de pote com A=6200. As bobinas contêm 19.75 voltas de fio esmaltado de 01.5 mm. As voltas dos enrolamentos são colocadas exatamente em duas fileiras. Nada impede que você faça bobinas de filtro de outros formatos, só é importante que o fio tenha garantia de suportar uma corrente máxima de 16 A. O radiador triac é feito de um dissipador de calor para um potente transistor.

Ajustamento. Testamos os circuitos com cautela, pois quase todas as partes deles estão sob potencial de rede.No nosso trabalho utilizamos um cabo de rede equipado com contatos isolados. Inicialmente não conectamos as placas fabricadas entre si. Os circuitos são alimentados por uma tomada equipada com um interruptor separado. Em qualquer caso, deixamos a tensão da rede ligada apenas o tempo necessário para as medições. Primeiro, medimos a tensão de alimentação do circuito de controle. Deve corresponder à tensão de estabilização do diodo zener D1. Esta tensão não é crítica (valores na faixa de 10...15V são adequados).

Com a tensão da rede desligada, conectamos três fios do circuito de controle e conectamos o transformador de soldagem aos contatos N1 e MT2. Quando a tensão da rede está ligada, você pode usar o potenciômetro P para alterar a tensão e a corrente. fornecido ao transformador. A forma das curvas correspondentes à Fig. 2a, b e c é monitorada usando um osciloscópio.

Autor: B.DEMETER

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