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Regulador de potência Triac. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Reguladores de corrente, tensão, potência

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Em controladores de potência triac operando com o princípio de passar um certo número de semiciclos de corrente através da carga por unidade de tempo, a condição de paridade para seu número deve ser atendida. Em muitos projetos de rádio amador conhecidos (e não apenas), ele é violado. Aos leitores é oferecido um regulador que está livre dessa deficiência. Seu esquema é mostrado na Fig. 1.

Regulador de potência Triac. Diagrama esquemático do controlador de energia triac
Rice1

Há uma unidade de fonte de alimentação, um gerador de pulso de ciclo de trabalho ajustável e um modelador de pulso que controla o triac. O nó de potência é feito de acordo com o esquema clássico: resistor limitador de corrente R2 e capacitor C1, retificador nos diodos VD3, VD4, diodo zener VD5, capacitor de suavização C3. A frequência de pulso do gerador, coletada nos elementos DD1.1, DD1.2 e DD1.4, depende da capacitância do capacitor C2 e da resistência entre os terminais extremos do resistor variável R1. O mesmo resistor regula o ciclo de trabalho dos pulsos. O elemento DD1.3 serve como modelador de pulso com a frequência da tensão de rede fornecida à sua saída 1 através de um divisor de resistores R3 e R4, com cada pulso começando próximo à transição do valor instantâneo da tensão de rede até zero. Da saída do elemento DD1.3, esses pulsos são alimentados através dos resistores limitadores R5 e R6 para as bases dos transistores VT1, VT2.

Os pulsos de controle amplificados pelos transistores através do capacitor de desacoplamento C4 chegam ao eletrodo de controle do triac VS1. Aqui, sua polaridade corresponde ao sinal da tensão de rede aplicada naquele momento ao pino. 2 triac. Devido ao fato de que os elementos DD1.1 e DD1.2, DD1.3 e DD1.4 formam dois triggers, o nível na saída do elemento DD1.4, conectado ao pino 2 do elemento DD1.3, muda ao contrário apenas no semiciclo negativo da tensão da rede. Suponha que o trigger nos elementos DD1.3, DD1.4 esteja em um estado com nível baixo na saída do elemento DD1.3 e nível alto na saída do elemento DD1.4. Para alterar este estado, é necessário que o nível alto na saída do elemento DD1.2, conectado ao pino 6 do elemento DD1.4, fique baixo. E isso só pode acontecer no semiciclo negativo da tensão de rede fornecida ao pino 13 do elemento DD1.1, independentemente do momento em que o nível alto é definido no pino 8 do elemento DD1.2.

A formação do pulso de controle começa com a chegada de um semiciclo positivo da tensão de rede no pino 1 do elemento DD1.3. Em algum momento, como resultado da recarga do capacitor C2, o nível alto no pino 8 do elemento DD1.2 mudará para baixo, o que definirá um nível alto de tensão na saída do elemento. Agora, o nível alto na saída do elemento DD1.4 também pode mudar para baixo, mas apenas no meio ciclo negativo da tensão fornecida ao pino 1 do elemento DD1.3. Portanto, o ciclo de operação do modelador de pulso de controle terminará no final do semiciclo negativo da tensão da rede, e o número total de semiciclos da tensão aplicada à carga será par. A parte principal das peças do dispositivo é montada em uma placa de circuito impresso de face única, cujo desenho é mostrado na fig. 2.

Regulador de potência Triac. Placa de circuito do controlador de energia

Os diodos VD1 e VD2 são soldados diretamente aos terminais do resistor variável R1, e o resistor R7 é soldado aos terminais do triac VS1. O triac está equipado com um dissipador de calor com nervuras fabricado na fábrica com uma área de superfície de remoção de calor de cerca de 400 cm2. Usado resistores fixos MLT, resistor variável R1 - SPZ-4aM. Pode ser substituído por outro de igual ou maior resistência. Os valores dos resistores R3 e R4 devem ser os mesmos. Capacitores C1, C2 - K73-17. Se for necessária maior confiabilidade, o capacitor de óxido C4 pode ser substituído por um de filme, por exemplo, K73-17 2,2 ... 4,7 uF a 63 V, mas as dimensões da placa de circuito impresso terão que ser aumentadas. Em vez dos diodos KD521A, outros de silício de baixa potência também são adequados, e o diodo zener D814V substituirá qualquer um mais moderno com uma tensão de estabilização de 9 V. Substituindo os transistores KT3102V, KT3107G - outros de silício de baixa potência da estrutura correspondente .

Se a amplitude dos pulsos de corrente que abrem o triac VS1 for insuficiente, a resistência dos resistores R5 e R6 não pode ser reduzida. É melhor escolher transistores com o maior coeficiente de transferência de corrente possível em uma tensão entre o coletor e o emissor de 1 V. Para VT1, deve ser 150 ... 250, para VT2 - 250 ... 270. Após a conclusão da instalação, você pode conectar uma carga com resistência de 50 ... 100 Ohm ao regulador e ligá-lo à rede. Em paralelo com a carga, conecte um voltímetro CC para 300 ... 600 V. Se o triac abrir continuamente em ambos os semiciclos da tensão da rede, a agulha do voltímetro não se desvia de zero ou flutua ligeiramente em torno dele. Se a agulha do voltímetro se desviar apenas em uma direção, o triac abre apenas em meio ciclos de um sinal. A direção da deflexão da seta corresponde à polaridade da tensão aplicada ao triac, na qual ele permanece fechado. Normalmente, a operação correta do triac pode ser alcançada instalando um transistor VT2 com um grande valor do coeficiente de transferência de corrente.

Autor: V. Molchanov, Sineborsk, Território de Krasnoyarsk; Publicação: cxem.net

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