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Um regulador de potência simples usando tiristores. 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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A principal vantagem dos reguladores de potência, nos quais a comutação dos trinistores ocorre no momento em que a tensão da rede passa por zero, é um baixo nível de interferência. Para simplificar o circuito, esses reguladores usam a regulação gradual da potência de saída.

No dispositivo descrito abaixo, um resistor variável é usado como elemento de controle. O número de etapas de controle pode ser alterado de quatro a dezesseis com uma resolução de 25 a 6,25%, respectivamente. O mínimo de interferência de comutação em toda a faixa de regulação de potência garante a inclusão do trinistor em uma tensão de rede instantânea de cerca de 5 V.

Um diagrama esquemático de um controlador de potência de oito estágios (ou seja, com uma resolução de 12,5%) é mostrado na fig. 1, diagramas de temporização - na fig. 2 pulsos com uma taxa de repetição de 100 Hz formam a ponte de diodos VD5 ... VD8, o circuito R4VD3R3 e o elemento DD2.1 da tensão da rede, e o divisor de frequência DD1 reduz para 12,5 Hz. Para alterar a discrição da regulação, é necessário aumentar (ou diminuir) o fator de divisão do divisor e alterar o valor da capacitância C1 pelo mesmo número de vezes.

Um regulador de energia simples em trinistores. Diagrama esquemático do regulador de potência
Arroz. 1. Diagrama esquemático do regulador de potência

Um regulador de energia simples em trinistores. Diagramas de tempo
Arroz. 2. Gráficos de tempo

Os pulsos do divisor alternam o flip-flop RS nos elementos DD2.2, DD2.3. A tensão no pino 6 do elemento DD2.3 aumentará exponencialmente. Quando um único sinal aparece neste pino, o gatilho será definido como zero (no pino 4 do elemento DD2.3 - sinal 0). No pino 10 do elemento DD2.4 haverá um sinal de alto nível que abrirá o transistor VT1 e o trinistor VS1. A comutação do flip-flop RS para o estado zero ocorrerá no momento em que a tensão da rede passar por zero. Quando uma única tensão aparece no pino 5 do contador DD1, o capacitor C1 começa a carregar através do circuito R2VD2R1. Quando um sinal de baixo nível aparece na saída do contador DD1, o capacitor C1 começa a descarregar através do circuito R2-VD1-R1. A tensão na entrada do elemento DD2.3 diminui e, quando se torna menor que o limite, o gatilho para de comutar. Assim, ajustando a relação da velocidade de carga e descarga do capacitor C2 com o resistor R1, eles alteram o número de pulsos que entram na base do transistor VT1, ajustando assim a potência na carga de zero (o motor do resistor R2 na posição superior de acordo com o circuito) a 100% (o motor na posição inferior).

No declínio do pulso no pino 6 do elemento DD2.3, o flip-flop RS retorna ao seu estado original e o transistor VT1 fecha. O trinistor VS1 fechará quando a corrente de carga se tornar menor que a corrente de retenção do trinistor, ou seja, em um momento próximo à transição da tensão de rede para zero.

O dispositivo usa resistores MLT-0,125, R2 - SP-1. O resistor R4 é composto de quatro resistores MLT-2 conectados em paralelo. Capacitor C1 - KM-5b, C2 - K50-16. Diodos VD5 ... VD8 - silício com tensão reversa de pelo menos 300 V e corrente direta média de 10 A. A placa de circuito impresso do dispositivo é mostrada na fig. 3.

Um regulador de energia simples em trinistores. Placa de circuito impresso do regulador
Arroz. 3. Placa de circuito impresso do regulador

O processo de sintonia pode ser controlado por uma lâmpada incandescente conectada à saída do dispositivo. No entanto, deve-se levar em consideração que para reguladores de 4, 8 e 16 etapas, a frequência de comutação da corrente na carga será de 25, 12.5, 6.25 Hz, respectivamente, portanto, apenas dispositivos com inércia térmica próxima (ferros de solda , fogões elétricos, etc.) pode ser usado como carga. .).

Autor: S. Zolotarev, Dobrush; Publicação: cxem.net

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