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Starter para lâmpadas halógenas no microcontrolador Z8. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Microcontroladores

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Recentemente, holofotes e lâmpadas de halogênio são cada vez mais usados ​​​​para iluminar chalés de verão e casas de campo individuais. Porém, em nosso clima, a vida útil das lâmpadas desses aparelhos é curta. Isso se deve, em primeiro lugar, à corrente de irrupção, que destrói o filamento frio da lâmpada quando ela é acesa.

Para eliminar esse surto, foi desenvolvido o chamado dispositivo de inicialização (PU), que garante o acendimento suave de qualquer lâmpada incandescente, incluindo as halógenas. Além disso, o dispositivo é capaz de desligar suavemente a carga e reduzir a tensão em cerca de 10% da tensão nominal da rede, o que aumenta a vida útil das lâmpadas quando conectadas a uma tensão de rede superior a 220 V.

As principais características da PU são as seguintes: tensão de alimentação - 220 V ± 20%; tempo de ligar (desligar) 10s; corrente consumida - não mais que 40 mA. O valor máximo da corrente de carga e o valor limite da potência chaveada são determinados pelo triac utilizado e seu dissipador de calor.

O diagrama esquemático de PU é mostrado na fig. 2.

Starter para lâmpadas halógenas no microcontrolador Z8
(clique para ampliar)

Sua base é o mesmo microcontrolador Z86E0208PSC (DD1), "flasheado" com os códigos da Tabela. 3, que fornecem o algoritmo necessário para ligar e desligar a carga. A frequência do relógio DD1 é definida por um circuito que consiste em um ressonador de quartzo Q1 e capacitores C4, C5 com capacidade de 22 ... 33 pF.

Starter para lâmpadas halógenas no microcontrolador Z8
(clique para ampliar)

O dispositivo é alimentado por uma fonte sem transformador, que difere da unidade semelhante do dispositivo "Cross" por usar um retificador de onda completa VD1, que possibilitou reduzir a capacitância do capacitor "quenching" C3.

O circuito de carga é controlado por um par de componentes, consistindo de um power triac VS1 e um optoacoplador U1. O LED HL1 acende e apaga sincronizadamente com a carga, indicando a correção do algoritmo (caso a indicação não seja necessária, é substituída por um jumper e, em vez de R5 com uma resistência de 240 Ohms, um resistor com uma resistência de 360 ​​Ohms está instalado).

Como U1, é usado um optoacoplador triac com um momento de comutação arbitrário, o que permite alterar suavemente o brilho do brilho da carga. É permitido o uso de quaisquer análogos dos optoacopladores MOC3023 da Motorola (MOC3022, MOC3052. MOC3053, etc.), dispositivos sem controle de passagem de sinal por zero de classes superiores. Para o mesmo propósito, um mecanismo especial de hardware-software para sincronizar a operação do programa do dispositivo com as características de frequência de tempo da rede é implementado no PU. A unidade de sincronização é montada em um transistor VT1. O número de elementos deste circuito pode ser reduzido se for executado de maneira semelhante a um nó controlador semelhante "camaleão cruzado"' (ou seja, deixe o resistor R3 com um valor nominal de 2 MΩ. Diodo de proteção VD3, ligue o jumper conectando as almofadas de contato para os terminais da base e do coletor VT1 e adicione um diodo que executa funções semelhantes ao VD4 diodo na Fig. 1).

O estágio de saída do PU não passa a primeira meia onda de tensão alternada para a carga quando o dispositivo está conectado à rede. Para isso, o circuito R1C12R9 está incluído no circuito de controle do triac VS13.

O liga/desliga local suave da carga e o controle da redução da potência de saída é realizado através dos pinos 5 ("On/Off)" e 7 ("Limitação 10%") do conector X1 (transmitem comandos para resolver ou proibir o processamento de algoritmos correspondentes pelo microcontrolador DD1). Para definir um comando de desligamento, o contato 6 é conectado ao fio comum do dispositivo (pino 1) (com uma chave externa SA5), pino 7, e o comando de limite de potência de saída (por um jumper externo) é pino 5. A presença dessas conexões é determinada pelo controlador apenas no momento em que o dispositivo é conectado à rede. Ambos os circuitos são equipados com proteção capacitiva de diodo (VD7C6 e VD8C3). excluindo a passagem de ruído de impulso para o microcontrolador. No entanto, o comprimento dos fios que conectam o painel de controle com o interruptor é limitado e não deve exceder 5 ... XNUMX m. Se este requisito não for atendido, o microcontrolador pode falhar devido à interferência induzida nos fios.

Como interruptor SA1. usado para controle local da operação do controle remoto, um interruptor de rede convencional ou um interruptor de alternância com fixação de posição serve. Se seus contatos abrirem, o PU aumenta gradativamente a potência na carga por 10 s, e se fecha. - elabora o algoritmo de sua diminuição suave durante o mesmo tempo. Na ausência de um circuito de controle local, apenas a ativação suave da carga é garantida (quando o dispositivo é desligado, a tensão de saída diminui abruptamente).

Para controlar o funcionamento do PU a longa distância, é utilizado um nó montado no optoacoplador U2 (neste caso, os pinos 2 e 9 do microcontrolador DD1 são conectados com um jumper). Quando o circuito de entrada é desenergizado, o painel de controle opera no modo normal (a operação do dispositivo é permitida). A aplicação de tensão de rede na entrada (pinos 8 e 9 do conector X1) leva ao aparecimento de corrente através do capacitor C11 e à ignição do LED do optoacoplador. Conectados por um jumper os pinos 2 e 9 do microcontrolador DD1 são conectados ao seu pino GND. Como resultado, o microcontrolador para de processar os algoritmos de comutação (a operação do dispositivo é desabilitada), reduzindo gradativamente a tensão na carga. Embora o instrumento permaneça alimentado, o processador é bloqueado pelo sinal do controle remoto neste caso.

Para controle remoto, é usado um interruptor de rede convencional. Eles podem alternar vários PU. conectados em paralelo e localizados a uma distância considerável um do outro.

A redução do valor efetivo da tensão de saída na carga em 10% em relação ao valor efetivo da tensão de rede é obtida alterando a forma do sinal de saída (cortando a senóide). O dispositivo não contém nenhum dispositivo especial para monitorar a tensão da rede ou a tensão na carga, o microcontrolador simplesmente reduz a tensão de saída em 10% em relação à tensão da rede. Por este motivo, não é recomendável utilizar este modo em redes com valor de tensão efetiva muito subestimado. Deve-se lembrar que em tensões abaixo de 150 ... 180 V, as lâmpadas das lâmpadas halógenas mais modernas não podem aquecer até a temperatura necessária para que o efeito halogênio ocorra, então elas falham rapidamente.

Como a tensão de saída no modo de limitação não é senoidal, dispositivos que permitem controlar formas de onda arbitrárias são usados ​​para medir com precisão seu valor efetivo.

Os capacitores K3-9 são recomendados como C11, C73, C17, o resto das peças são pequenas.

O valor da corrente comutada pelo triac VS1 depende do dissipador de calor. Portanto, se uma placa com dimensões de 40> 90 mm feita de folha de liga de alumínio com 3 mm de espessura for usada para resfriamento, uma carga com potência de até 500 W pode ser conectada ao PU. Com uma placa do mesmo material, mas com dimensões de 60x90 mm, o triac pode operar com uma carga de potência de até 1 kW. Nesse caso, o PU, junto com o dissipador de calor triac, é colocado livremente em um estojo para cinco disquetes de três polegadas (dimensões - 110x110x20 mm).

Com a ajuda do painel de controle descrito, você pode ligar suavemente uma carga mais potente se, em vez da indicada no diagrama, usar um triac que pode alternar valores mais altos da corrente de carga (por exemplo, TS 112-16. TS 122-25. TS 132-40 com dissipadores de calor 0111, 0221, 0231 respectivamente). Como a corrente de controle desses dispositivos é muito maior, é necessário, em primeiro lugar, alterar os parâmetros do circuito R12C9R13 (reduzir a resistência do resistor R13 para 1,2 kOhm e aumentar a capacitância do capacitor C9 para 0,22 μF). E em segundo lugar, solde o jumper S1 dos contatos 2-3 a 1-2 para usar um triac VS1 externo em vez do VS2 instalado na placa. Este último é montado em um dissipador de calor e conectado à placa com fios curtos. Obviamente, para tal design, é necessária uma caixa mais espaçosa.

Autores: A. Olkhovsky, S. Shcheglov, A. Matevosov, K. Chernyavsky, Moscou

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