ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Regulador de potência simples. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Reguladores de potência, termômetros, estabilizadores de calor 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.
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.
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: radioradar.net Veja outros artigos seção Reguladores de potência, termômetros, estabilizadores de calor. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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