ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Controlador de potência de fase discreta. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Reguladores de corrente, tensão, potência Alguns esquemas foram criados para alterar a potência na carga, no entanto, os rádios amadores continuam experimentando. Embora os esquemas existentes para controle de potência de fase, embora atraiam pela facilidade de fabricação, eles têm uma desvantagem significativa: com a saída da amplitude de tensão, é necessário selecionar novamente os elementos de controle triac. Além disso, não é tão conveniente regular a potência com um potenciômetro, se você precisar retornar ao modo definido anteriormente, precisará conectar um voltímetro. Os circuitos de controle discretos existentes são baseados no princípio da divisão de frequência e não é possível usar esse regulador para lâmpadas incandescentes. Eles são usados principalmente para controlar a potência dos elementos de aquecimento. O esquema proposto (Fig. 1) é baseado no princípio de controle de potência de fase na carga de forma discreta. Considere a operação do circuito com a chave na posição 10. A tensão de rede senoidal (Fig. 2, a) 50 Hz é limitada pela corrente pelo resistor R1 e retificada pela ponte de diodo VD1-VD4 (Fig. 2, b), a frequência de pulso dobra, a amplitude na saída do ponte é aproximadamente 1,4 a mais que a tensão de estabilização do diodo zener VD10 e, portanto, a tensão de alimentação dos microcircuitos. Pulsos de sincronização, limitados pelos resistores R4, R5, são fornecidos a 1 pino D1.1. No tempo inicial, o pino 1 do chip D1.1 é um zero lógico, como resultado, o pino 3 do flip-flop D1.1 RS é uma unidade lógica (Fig. 2, c), que iniciará o gerador nos elementos D1.3, D1.4. O gerador está sintonizado na frequência de 1000 Hz. No momento da conexão à rede, pulsos de 100 Hz, passando pelo diodo VD9, serão filtrados pela capacitância C2 e estabilizados por VD10, a capacitância C3 começará a carregar e o contador D2 será zerado. Os pulsos do gerador começarão a preencher o contador D2, após o 10º pulso (Fig. 2, d) aparecerá um log "11" no pino 2 D1, que abrirá o transistor VT8 através do resistor R1, como resultado dos quais o optodistor VS1 será aberto e através da ponte de diodos VD5-VD8 - triac VS2. A potência na carga será mínima devido à abertura do triac no final do período (Fig. 2, e). Simultaneamente com a abertura do transistor VT1, o gatilho RS D1, D1.1 será zerado através do capacitor C1.2, e o contador D9 será zerado através do resistor R2. A duração do pulso de reinicialização, bem como a abertura do triac, dependem das classificações de R9, R11, C3. Se a chave SA1 estiver na posição 1, o contador será zerado no primeiro pulso de entrada (Fig. 2, f). Neste caso, a potência de carga será máxima. Este circuito é mostrado com uma chave e um contador, então a resolução de comutação de potência é de aproximadamente 10%. Para uma mudança de potência mais suave, é necessário instalar medidores e interruptores adicionais. Todas as entradas de reinicialização são combinadas, da saída da primeira chave, o sinal é enviado para a entrada "C" do segundo contador, etc., da saída da última chave para os resistores R8, R9. Também é necessário aumentar a frequência de enchimento dos contadores 2, 3, 4 kHz, etc. É possível usar este circuito para operar em baixa tensão de 12 ... 36 V, basta alterar o valor do resistor R1. A precisão do ajuste de potência depende principalmente do desvio de frequência do gerador. Se for necessária maior precisão, então um circuito oscilador de cristal pode ser recomendado (Fig. 3), a menos, é claro, que a instabilidade da tensão de rede tanto em tensão quanto em frequência seja levada em consideração. O dispositivo é montado em uma placa de circuito impresso (Fig. 4) com dimensões de 55x80 mm de fibra de vidro de folha unilateral. Todas as peças, exceto a chave, estão localizadas na placa de circuito impresso. SA1 é montado no painel frontal do dispositivo. O cabo que conecta o switch à placa não deve ter mais de 25 cm. Detalhes. Qualquer triac neste dispositivo pode ser usado, pois depende apenas da potência regulada necessária. O design foi testado usando optotiristores TO125-12,5. Para fazer isso, os LEDs dos optotiristores foram conectados em série e os tiristores de saída foram conectados em antiparalelo, o resistor R6 foi substituído por um resistor de 220 Ohm. Qualquer diodo Zener VD10 para uma tensão de estabilização de 9 ... 15 V. É possível substituir microcircuitos da série 561 por microcircuitos da série 176, basta configurar o diodo zener para uma tensão de estabilização de 9 V. é desejável usar C4 com o menor desvio de temperatura. VT1 qualquer uma das séries KT315, KT3102. Diodos VD1-VD4, VD9 para tensão 50...300 V e corrente 100...300 mA. Diodos VD5-VD8 para uma tensão de pelo menos 300 V. SA1 de qualquer 1 grupo com 10 posições. Autor: S. M. Abramov Veja outros artigos seção Reguladores de corrente, tensão, potência. 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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