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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전력 조절기, 온도계, 열 안정기

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이 기사의 저자는 그가 제안한 전자 장치가 전기 납땜 인두, 전기 스토브, 전기로 및 열 관성이 높은 기타 유사한 부하의 작동 온도를 조절하는 데 성공적으로 사용될 수 있다고 주장합니다.

제안된 장치는 간헐 모드에서 작동하는 부하를 전환하는 트리니스터 제어의 단순성에 의해 "라디오"에서 앞서 설명한 유사한 전력 조정기와 다릅니다. 이 모드는 제어 주기의 지속 시간이 일정하고 로드 및 일시 중지의 지속 시간이 변경되거나, 즉 듀티 사이클이 변경된다는 사실이 특징입니다. 즉, 제어 지속 시간에 대한 부하 시간의 비율입니다. 주기. 해당 조정기의 변형에서 주기 기간은 45초로 선택되고 부하에서 원활한 전력 제어 범위는 5~95%입니다. 최대 부하 전력은 2kW입니다.

전원 조정기(그림 1)는 트랜지스터 VT2 - VT5의 대칭 멀티바이브레이터, VT1 트랜지스터의 멀티바이브레이터 전류 증폭기, 전자기 릴레이 K1 및 전자 스위치 역할을 하는 트리니스터 VS1 및 VS2로 구성됩니다. 저항 R13은 트랜지스터 VT2의 컬렉터에서 제어 펄스의 듀티 사이클을 변경하고 결과적으로 X1 커넥터에 연결된 부하의 전력을 변경합니다. 이 경우 멀티 바이브레이터 펄스의 반복주기는 미미하게 변경됩니다. 저항 R12 및 R14는 가변 저항 R3 엔진의 극한 위치에서 트랜지스터 VT4, VT13의 기본 회로에서 전류를 제한합니다.

다양한 애플리케이션을 위한 전력 조정기
(확대하려면 클릭하십시오)

다이오드 브리지 VD3, 네트워크의 초과 전압을 감쇠시키는 저항 R7, 정류 전압의 리플을 평활화하는 커패시터 C3은 장치의 무변압기 전원 공급 장치입니다. 제너 다이오드 VD4는 트랜지스터 VT25이 닫히고 컬렉터 회로의 릴레이 K28이 비활성화되면 정류기 출력의 전압을 1 ... 1 V로 제한합니다.

부하 전환은 trinistor VS1.1, VS1.2의 트리거 회로에서 릴레이 K1의 접점 K1 및 K2에 의해 수행됩니다. trinistor 시작 노드 VS1은 릴레이 접점 K1.1, 저항 R3, 커패시터 C1, dynistor VD1 및 저항 R2, R1로 구성되고 trinistor 시작 노드 VS2는 접점 K1.2, 저항 R4, 커패시터 C2, dinistor VD2로 구성됩니다. 및 저항 R5, R6.

릴레이 권선의 전원이 차단되고 접점 K1.1 및 K1.2가 열리면 두 트리니스터가 모두 닫힌 상태가 되고 부하의 전력은 1이 됩니다. 제어 펄스가 트랜지스터 VT1을 열면 릴레이 K1.1이 활성화되고 닫힌 접점 K1.2 및 K1가 트리니 스터의 트리거 회로를 켭니다. 이 순간부터 trinistor VS2은 주전원 전압의 양의 반파를 통과하기 시작하고 VSXNUMX는 음수입니다.

trinistor VS1은 dinistor VD1을 통해 제어 전극에 공급되는 커패시터 C1의 방전 전류 펄스로 열립니다. 커패시터 C1은 dinistor가 켜질 때까지 저항 R3을 통해 주전원 전압으로 충전됩니다. 저항 R2 - 전류 제한. trinistor VS1을 안정적으로 닫으려면 저항 R1이 필요합니다. SCR이 열려 있는 한 SCR의 전압 강하는 주전원 전압의 반주기가 끝날 때까지 트리거 회로에 영향을 미치지 않습니다.

trinistor VS2는 유사하게 작동하지만 주 전압의 음의 반파를 사용합니다. 그리고 VD1 dinistor의 켜기 전압은 약 20V이므로 동일한 AC 네트워크로 구동되는 다른 전기 제품의 작동에 큰 영향을 미치지 않는 낮은 수준의 간섭으로 부하가 동일한 전압으로 전환됩니다. 트랜지스터 VT1이 닫히면 릴레이 권선 K1의 전원이 꺼지고 접점 K1.1 및 K1.2가 열리고 부하가 네트워크에서 분리됩니다.

베이스 VT1에 멀티 바이브레이터의 다음 제어 펄스가 도착하면 부하의 전력 제어 사이클이 반복됩니다.

레귤레이터의 작동 원리는 그림 2에 표시된 타이밍 다이어그램으로 설명됩니다. XNUMX. 다이어그램 a는 최소 전력 모드에 해당하고 다이어그램 b는 최대 전력 모드에 해당합니다.

다양한 애플리케이션을 위한 전력 조정기

제어 장치의 세부 사항은 단면 호일 유리 섬유로 만들어진 110x42mm 크기의 인쇄 회로 기판(그림 3)에 장착됩니다. 나머지는 브레드 보드 (인쇄 회로 기판은 개발되지 않음)에 있으며 치수는 선택한 부품의 치수에 따라 결정됩니다. 산화물 커패시터 - K50-6. 저항 R7은 각각 10kOhm의 저항으로 직렬 연결된 7,5개의 PEV-2,2 또는 PEV-0,47 저항으로 구성됩니다. 정격 전압이 400V 이상인 510μF 용량의 커패시터로 교체합니다. 이 커패시터와 병렬로 저항이 0,5kOhm 36W 인 저항을 커패시터와 직렬로 연결해야합니다-13 같은 힘의 옴. 가변 저항 R1 - SP-XNUMX 그룹 A, 나머지 - MLT.

다양한 애플리케이션을 위한 전력 조정기

VT5 - 정적 기본 전류 전달 계수가 30 이상인 모든 n-p-n 실리콘 구조. VT1 트랜지스터는 문자 인덱스 B - G가 있는 KT815 또는 KT817일 수 있습니다. KU202N 트리니스터(VS1, VS2) 대신 KU202M, KU202K, KU202L은 적합한. 릴레이 K1 - 작동 전압 47V용 RES24.

구조적으로 조절기는 가입자 확성기의 하우징에서 만들어집니다. 볼륨 컨트롤 대신 가변 저항 R13이 설치됩니다. 그룹 A인 경우 전력 제어 스케일은 선형입니다. SCR VS1, VS2 및 제너 다이오드 VD4는 핀이 있는 방열판에 장착됩니다.

틀림없이 조립된 레귤레이터는 조정할 필요가 없습니다. 성능을 확인하려면 1 ~ 100W의 백열 램프를 X200 커넥터에 연결해야 합니다. 저항 R13 "Power"의 노브를 돌릴 때 램프 글로우 지속 시간의 변화와 포함 사이의 일시 중지는 장치의 올바른 작동을 나타냅니다.

3년 이상 동안 설명된 조절기의 부하는 바이메탈 가열 온도 조절기가 고장난 전기 스토브였습니다. 일일 평균 작동 시간은 4 ~ XNUMX 시간이며 전체 작동 기간 동안 단일 고장이 없었고 바이메탈 서모 스탯의 접점 문제가 완전히 사라졌습니다.

저자: Yu.Nigmatulin, Novopetropavlovskoye 마을, Kurgan 지역.

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이반
[업] 조립을 해봐야겠네요 구성이 나쁘지 않은 것 같습니다.


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