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이 기사에서는 트라이악 제어 펄스 발생기인 특수 K145AP2 마이크로 회로의 터치 감지 전력 조정기에 대해 설명합니다. 제안된 장치는 일반적인 전력 소비 조절 외에도 크리스마스 트리 화환이나 경보 시스템과 같이 램프 밝기의 연속적이고 부드러운 증가/감소 효과를 실현할 수 있는 결합된 마이크로 회로 제어를 사용합니다. .

K145AP2 마이크로 회로는 rMOS 기술을 사용하여 제작되었습니다. 공급 전압은 -15V이고 전류 소비 범위는 0,5~2mA입니다. 산업용 조광기 "ARS - 0,24", "ROS - 0,12", "ROS - 0,3"에 사용됩니다.

이 칩으로 만든 터치 컨트롤러의 회로가 그림에 나와 있습니다.

터치 전원 제어

네트워크에 연결되면 레귤레이터에 의해 제어되는 부하는 꺼진 상태입니다. E0,5 센서를 약 1초 동안 짧게 터치하면 램프가 거의 최대 강도로 깜박입니다. 센서를 오랫동안 터치하면 램프의 밝기가 먼저 점차 감소하고 최소값에 도달하고 조금 "기다린" 후 다시 증가하기 시작합니다.

센서를 짧게 터치하면 부하 전원을 끌 수 있습니다. 다음에 센서를 터치하면 램프가 다시 켜지고, 마이크로 회로가 마지막으로 설정된 값을 "기억"하기 때문에 꺼지기 전과 동일한 밝기로 켜집니다. 센서 대신 SB1 버튼을 사용하면 터치 제어와 동일한 방식으로 제어 프로세스가 진행됩니다. 유일한 차이점은 네트워크 연결의 단계를 엄격하게 관찰할 필요가 없다는 것입니다. 연속 전원 제어 기능을 구현하려면 SB1 버튼을 래치해야 합니다.

미세 회로 핀의 목적:

2 - 네트워크에서 동기 펄스 입력;

3 - 주요 감각 입력;

4 - 보조 입력;

5 - 음의 전원 출력;

6 - 제어 펄스의 출력;

12 - 공통 와이어 분리 입력;

14 - 위상 고정 루프의 출력;

15 - 공통.

레귤레이터 마이크로 회로는 제한 저항 R8, 커패시터 C4, 다이오드 VD4, VD5 및 LED HL1이 있는 반파 정류기로 구성된 켄칭 커패시터가 있는 간단한 100차 전원에서 전원을 공급받으며 동시에 네트워크 연결 표시기 역할을 합니다. 너무 밝으면 510~3Ω 저항기로 바이패스해야 합니다(다이어그램에는 표시되지 않음). 정류된 전압은 커패시터 C2을 평활화하고 제너 다이오드 VD13를 -15...-2V 레벨에서 안정화합니다. 참고서("집적 회로 및 외국 아날로그", vol. 1999. - RadioSoft, 145)에 따르면, K2AP13,5 마이크로 회로의 공급 전압은 -16,5 ~ -11V 범위이지만 실습에서 알 수 있듯이 최소 공급 전압은 -12...-6V일 수 있습니다. 저항 R3은 마이크로 회로의 최대 출력 전류를 제한합니다. 제너 다이오드 VD1은 트라이액이 실패할 때 마이크로 회로를 보호합니다. 초크 L6과 커패시터 C1은 고주파 간섭 수준을 줄입니다. 제너 다이오드 VDXNUMX은 마이크로 회로의 주 입력에서 펄스의 진폭을 제한합니다.

이 장치는 다이어그램에 표시된 것 이상의 전력을 가진 MLT 저항기를 사용합니다. LED - AL307V, AL307G, AL102V, AL102D 또는 최소 20mA의 허용 직류 전류를 갖는 기타. 트랜지스터 - 기본 전류 전달 계수가 503 이상인 KT602, KT603, KT608, KT611, KT630, KT645, KT646, KT100 시리즈 중 하나입니다. Si-미스터를 TS112-10, TS112-16 또는 유사한 제품으로 교체할 수 있습니다. 외국 것. 최대 부하 전력이 40W를 초과하는 경우 방열판에 설치해야 하며, 그 면적은 부하 전력(800W - 최소 100cm2의 전력)에 따라 달라집니다.

극단적인 경우 제너 다이오드 KS515A(VD1, VD2)를 2S213A 또는 직렬로 연결된 두 개의 D814A, KS175Zh로 교체하는 것이 허용됩니다. 제너 다이오드 VD3 - 안정화 전압이 20~40V인 저전력 다이오드(예: KS522A, 2S530A, KS533A 또는 직렬로 연결된 814개의 D3D). 커패시터 C100 - 최소 4μF, C6 및 C73 - K17-250 용량의 산화물 커패시터 또는 최소 25V 전압의 외국 커패시터. 나머지 커패시터는 최소 1V 전압의 세라믹 또는 필름 커패시터입니다. V. 초크 L400은 길이 20~60mm, 직경 8mm의 페라이트 로드 800NN 조각으로 만들어집니다. 해당 매개변수는 예상되는 최대 부하 전력에 따라 달라집니다. 저자 버전에서는 50W의 전력으로 초크가 40mm 길이의 두 섹션으로 만들어집니다. 각 막대에는 PEV2 0,82 와이어 2회가 종이 층 위에 감겨 있습니다. 인덕터 권선에 BF-XNUMX 접착제를 함침시키는 것이 좋습니다.

정상 작동이 확인된 부품으로 조립된 레귤레이터는 조정이 필요하지 않습니다. 어떤 경우에는 간섭을 줄이기 위해 커패시터 C6의 커패시턴스를 높입니다. 트라이악의 잘못된 트리거링이 발생하면(램프가 깜박임) 저항 R10의 저항을 51Ω으로 줄여야 합니다. 그래도 계속되면 트라이악을 교체해야 합니다. 처음 켜는 경우 60~100W 전력의 백열등을 부하로 사용해야 합니다. 최소 부하 전력은 트라이악의 특정 인스턴스에 따라 달라지며 경우에 따라 3~8W에 불과할 수도 있습니다. 저자 버전에서는 KU208G 트라이악이 있는 레귤레이터 사본 중 하나가 220V 8W 램프와 함께 작동합니다. 처음으로 장기간 전원을 켜는 동안 트라이악과 인덕터의 온도를 모니터링해야 합니다. 온도가 55~60°C 이상인 경우 트라이악에 더 강력한 방열판을 사용하고 더 큰 직경의 와이어로 인덕터 권선을 감아야 합니다. 1W 램프가 소진되면 네트워크에서 100...20A의 전류 펄스가 발생하므로 퓨즈 FU30을 무시해서는 안됩니다.

조정기는 MLT-1 저항기, KD105B 다이오드 및 마이크로 전류계(테이프 레코더의 녹음 레벨을 나타내는 다이얼 표시기)로 구성된 간단한 교류 전압계(예: M4762.1, M476/1)로 보완될 수 있습니다. M4761, M6850.1. M4762.1 장치의 경우 제한 저항의 저항은 330kOhm입니다.

칩을 설치할 때 CMOS 기술을 사용하여 제조된 칩과 동일한 예방 조치를 취해야 합니다. 장치에는 변압기가 없는 주 전원 공급 장치가 있습니다. 작동 중에 해당 요소를 만지는 것은 허용되지 않습니다.

제안된 조정기는 램프 전력이 150W를 초과하지 않는 경우 내부 배선용 표준 기계식 스위치를 쉽게 대체합니다. 적절한 회로 설계를 갖춘 K145, K2 시리즈의 미세 회로와 함께 K561AP564를 사용하면 추가 제어 기능을 구현할 수 있습니다(예: 최대 값까지 전력 증가, 전력 자동 감소, 사전 고정 값에 원활하게 도달 등).

저자: A.Butov

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