ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Regulador de potência de carga controlada por tensão. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Reguladores de potência, termômetros, estabilizadores de calor O autor do artigo proposto usou repetidamente o chip controlador de potência de fase KR1182PM1A em vários projetos [1] e garantiu que ele se comportasse de forma excelente se o ajuste fosse feito alterando a resistência ativa no circuito de controle. No entanto, quando foi necessário usar a tensão constante fornecida às entradas correspondentes do microcircuito como ação de controle, surgiram problemas. Foi necessário, abandonando o microcircuito KR1182PM1A, desenvolver um regulador de fase relativamente simples, controlado por tensão e que satisfizesse todos os requisitos para isso.
A dependência experimentalmente tomada do valor efetivo da tensão U na carga ativa do microcircuito KR1182PM1A na resistência do resistor Rynp conectado entre seus terminais 6 e 3, a uma tensão de alimentação de 220 V, é mostrada na Fig. 1. Indica que o intervalo de mudança desta resistência desde o desligamento total até o acionamento total da carga é bastante grande. Ao definir um resistor variável com um valor nominal de 22 kOhm como um resistor regulador, você pode alterar manualmente a potência sem problemas. No entanto, em sistemas automáticos ou de controle remoto, é mais conveniente regular a potência não por resistência, mas pela tensão entre os terminais do microcircuito KR1182PM1A. Embora seus dados de referência [2] afirmem que seu valor máximo é de 6 V, os experimentos realizados não confirmam isso. Mostrado na fig. 2, a dependência experimental da tensão na carga UH da tensão aplicada entre os terminais 6 (mais) e 3 (menos) do microcircuito Uynp de tensão de controle mostra que o intervalo de sua mudança de desligamento completo para carga total é apenas ligeiramente mais de 1 V.
Os experimentos foram realizados com uma carga com potência nominal de 75 W. A tensão de controle foi fornecida por uma fonte isolada. Entre os pinos 6 e 3, foi conectado um diodo zener de proteção de 5,1 V. Porém, após suportar um certo número de liga e desliga, o microcircuito acabou parando de funcionar. Depois que dois microcircuitos KR1182PM1 foram para a cesta, os experimentos foram interrompidos.
Claro, dois microcircuitos queimados ainda não dão motivos para tirar conclusões finais. Mas em condições amadoras, cada um deles é valioso, especialmente porque os microcircuitos KR1182PM1 não podem ser classificados como baratos. Decidiu-se, abandonando-os, desenvolver um dispositivo mais confiável em elementos discretos. Descobriu-se também que o custo total de suas peças difere pouco do preço de um chip KR1182PM1. O esquema do regulador de fase controlado por tensão desenvolvido é mostrado na fig. 3. É usado para controlar a iluminação do aquário. A tensão de controle Uynp sobe e desce lentamente, simulando "amanhecer", "dia", "pôr do sol" e "noite" para os peixes. Diagramas de tempo na fig. 4 explicar o funcionamento do regulador. A tensão da ponte de diodos (curva 1) pulsando com a frequência de rede dobrada é aplicada através dos resistores R1-R3 ao diodo radiante do optoacoplador U1. O diodo zener VD2 é necessário para limitar a amplitude dos pulsos de corrente que fluem através deste diodo. Durante esses pulsos, o fototransistor do optoacoplador está aberto, e nas pausas entre eles (em momentos próximos a zero cruzamentos da tensão da rede) está fechado. A forma dos pulsos no coletor deste transistor é mostrada pela curva 2. Nos intervalos entre eles, um gerador de corrente estável opera no transistor VT1. O capacitor C1 está carregando, a tensão através dele aumenta linearmente (curva 3). Durante o pulso, o transistor VT2 abre e descarrega o capacitor.
A tensão do capacitor é fornecida à base do transistor VT3, ao emissor do qual a tensão de controle Iupr é aplicada. Seu nível é mostrado na curva 3 por uma linha tracejada. Enquanto a tensão no capacitor é menor que a tensão de controle, o transistor VT3 está fechado, quando é maior, está aberto. Junto com ele, o transistor VT4 abre e fecha, no circuito coletor do qual está incluído o diodo emissor do optoacoplador U2. Os pulsos da corrente que flui por ele são a curva 4. Eles são os mais curtos, quanto mais próxima a tensão de controle estiver do valor da amplitude da tensão no capacitor C1 e mais tarde em cada meio ciclo da tensão da rede o fotodistor do optoacoplador U2 e o triac VS2 aberto. O valor efetivo da tensão na carga é máximo na tensão de controle zero e diminui com seu aumento. A placa de circuito impresso do regulador também não é mostrada na fig. 5. É alimentado por qualquer fonte DC de 12 V. A tensão máxima de controle é 3 ... 4 V menor que a tensão de alimentação. Os transistores KT3102A podem ser substituídos por outros da mesma série e KT3107K - por transistores KT3107L, em casos extremos KT3107D-KT3107I. A potência de carga permitida depende do triac utilizado. O TC106-10 aplicado permite controlar uma carga com potência de até 2 kW. Com sua potência de até 100 W, não é necessário remover calor do triac. Literatura:
Autor: G. Martynov, Donetsk, Ucrânia; 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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