라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 Z8 마이크로컨트롤러의 할로겐 램프용 스타터. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 마이크로 컨트롤러 최근에는 여름 별장과 개별 시골집을 조명하기 위해 할로겐 스포트라이트와 램프가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그러나 우리 기후에서는 이러한 장치의 램프 수명이 짧습니다. 이는 우선 램프를 켤 때 램프의 차가운 필라멘트를 파괴하는 돌입 전류의 돌입으로 인해 발생합니다. 이러한 서지를 제거하기 위해 할로겐 램프를 포함한 모든 백열등의 원활한 전환을 보장하는 소위 시동 보호 장치(PU)가 개발되었습니다. 또한 장치는 부하를 원활하게 차단하고 정격 네트워크 전압의 약 10%까지 전압을 낮출 수 있어 220V 이상의 전압으로 네트워크에 연결할 때 램프의 수명이 늘어납니다. . PU의 주요 특성은 다음과 같습니다: 공급 전압 - 220V ±20%; 온/오프 시간 10초; 전류 소비 - 40mA 이하. 부하 전류의 최대값과 스위칭 전력의 제한값은 사용되는 트라이악과 해당 방열판에 따라 결정됩니다. PU의 개략도는 Fig. 2. 그 기본은 테이블의 코드로 "스티칭"된 동일한 마이크로 컨트롤러 Z86E0208PSC (DD1)입니다. 3은 부하를 켜고 끄는 데 필요한 알고리즘을 제공합니다. DD1의 클록 주파수는 수정 공진기 Q1과 4~5pF 용량의 커패시터 C22, C33로 구성된 회로에 의해 설정됩니다. 이 장치는 전파 정류기 VD1을 사용하는 "크로스" 장치의 유사한 장치와 다른 무변압기 소스에서 전원이 공급되므로 "급냉" 커패시터 C3의 용량을 줄일 수 있습니다. 부하 회로는 전력 트라이악 VS1과 옵토커플러 U1로 구성된 한 쌍의 구성 요소에 의해 제어됩니다. LED HL1이 켜지고 부하와 동시에 꺼지면서 알고리즘이 올바르게 작동하고 있음을 나타냅니다. 표시가 필요하지 않은 경우 점퍼로 교체되고 저항이 5Ω인 R240 대신 저항이 360옴이 설치됨). U1은 임의의 스위칭 모멘트를 갖는 트라이액 옵토커플러를 사용하여 부하의 밝기를 원활하게 변경할 수 있습니다. Motorola의 옵토커플러 MOC3023 아날로그(MOC3022, MOC3052, MOC3053 등), 상위 클래스 1을 통한 신호 통과 제어가 없는 장치를 사용하는 것이 허용됩니다. 동일한 목적으로 제어 장치는 장치 프로그램의 작동을 네트워크의 시간-주파수 특성과 동기화하기 위한 특수 하드웨어-소프트웨어 메커니즘을 구현합니다. 동기화 장치는 트랜지스터 VTXNUMX에 조립됩니다. 유사한 컨트롤러 노드와 유사한 방식으로 수행되면 이 회로의 요소 수를 줄일 수 있습니다."크로스 카멜레온"'(즉, 저항 R3을 공칭 값 2MOhm으로 둡니다. 보호 다이오드 VD3, VT1의 베이스 및 컬렉터 단자에 대한 접촉 패드를 연결하는 점퍼를 켜고 그림의 다이오드 VD4와 유사한 기능을 수행하는 다이오드를 추가합니다. . 1). PU 출력단은 장치가 네트워크에 연결될 때 교류 전압의 첫 번째 반파를 부하에 전달하지 않습니다. 이를 위해 회로 R1C12R9이 트라이악 VS13의 제어 회로에 포함됩니다. 부하의 로컬 원활한 켜기/끄기 및 출력 전력 감소 제어는 커넥터 X5의 접점 7("On/Off)" 및 10("제한 1%")을 통해 수행됩니다(이를 통해 명령이 마이크로컨트롤러 DD1)에 의한 해당 알고리즘의 처리를 수행하거나 금지합니다. 종료 명령을 설정하기 위해 접점 6를 장치의 공통 와이어(핀 1)(외부 스위치 SA5 사용)에 연결하고 출력 전력 제한 명령(외부 점퍼 사용)을 핀 7에 연결합니다. 이러한 연결은 장치가 네트워크에 연결된 경우에만 컨트롤러에 의해 결정됩니다. 두 회로 모두 다이오드 용량성 보호 기능(VD5C7 및 VD6C8)을 갖추고 있습니다. 펄스 노이즈가 마이크로컨트롤러로 전달되는 것을 제외합니다. 그러나 제어판과 스위치를 연결하는 전선의 길이는 제한되어 있으며 3~5m를 초과해서는 안 됩니다. 이 요구 사항이 충족되지 않으면 전선에 유도된 간섭으로 인해 마이크로컨트롤러가 오작동할 수 있습니다. 스위치 SA1로. 제어 장치 작동의 로컬 제어에 사용되는 경우 기존 전원 스위치 또는 위치 고정 토글 스위치가 적합합니다. 접점이 열리면 제어 장치는 10초 이내에 부하의 전력을 점진적으로 증가시키고 닫히면 부하에 대한 전력을 점차 증가시킵니다. - 동일한 시간 동안 원활하게 감소하는 알고리즘을 작동합니다. 로컬 제어 회로가 없으면 부하의 원활한 전환만 보장됩니다(장치가 꺼지면 출력 전압이 갑자기 감소합니다). 장거리에서 제어 장치의 작동을 제어하려면 옵토커플러 U2에 조립된 장치를 사용하십시오(이 경우 DD2 마이크로 컨트롤러의 핀 9와 1는 점퍼로 연결됩니다). 입력 회로의 전원이 차단되면 제어 장치는 일반 모드로 작동합니다(장치 작동이 허용됨). 입력(커넥터 X8의 핀 9 및 1)에 주 전압을 적용하면 커패시터 C11을 통해 전류가 나타나고 옵토커플러 LED가 켜집니다. 점퍼로 연결되면 DD2 마이크로 컨트롤러의 핀 9와 1가 GND 핀에 연결됩니다. 결과적으로 마이크로 컨트롤러는 스위칭 알고리즘 작동을 중지하고(장치 작동이 금지됨) 부하 전체의 전압을 점차 감소시킵니다. 장치에 전원이 계속 공급되어 있음에도 불구하고 이 경우 프로세서는 원격 제어 신호에 의해 차단됩니다. 원격 제어에는 일반 전원 스위치를 사용하십시오. 여러 제어 장치를 연결할 수 있습니다. 병렬로 연결되어 있고 서로 상당한 거리에 위치합니다. 출력 신호의 모양을 변경(정현파 절단)하면 네트워크 전압의 유효 값에 비해 부하에서 출력 전압의 유효 값이 10% 감소합니다. 이 장치에는 주전원 전압이나 부하 전압을 모니터링하기 위한 특수 장치가 포함되어 있지 않으며, 마이크로컨트롤러는 주전원 전압에 비해 출력 전압을 10%만 줄입니다. 이러한 이유로 유효 전압 값이 크게 감소된 네트워크에서는 이 모드를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 150~180V 미만의 전압에서는 대부분의 최신 할로겐 램프의 전구가 할로겐 효과가 발생하는 데 필요한 온도까지 예열될 수 없으므로 빠르게 작동하지 않는다는 점을 기억해야 합니다. 제한 모드의 출력 전압은 정현파 형태가 아니기 때문에 실효값을 정확하게 측정하기 위해 임의 파형을 모니터링할 수 있는 계측기를 사용합니다. 커패시터 K3-9은 C11, C73, C17로 권장되며 나머지 부품은 소형 부품입니다. 트라이악 VS1에 의해 전환되는 전류 값은 방열판에 따라 다릅니다. 따라서 40mm 두께의 알루미늄 합금 시트로 제작된 치수 90 > 3mm의 플레이트를 냉각에 사용하는 경우 최대 500W의 전력을 갖는 부하를 PU에 연결할 수 있습니다. 동일한 재료로 제작되었지만 크기가 60x90mm인 플레이트를 사용하면 트라이악은 최대 1kW의 부하에서 작동할 수 있습니다. 이 경우 PU는 트라이악의 방열판과 함께 110개의 110인치 플로피 디스크(크기 - 20xXNUMXxXNUMXmm)용 케이스에 자유롭게 배치됩니다. 설명된 제어 장치를 사용하면 다이어그램에 표시된 것 대신 더 높은 부하 전류 값을 전환할 수 있는 트라이악을 사용하는 경우(예: TS 112-16. TS) 더 강력한 부하를 원활하게 켤 수 있습니다. 122-25. 각각 방열판 132, 40, 0111이 있는 TS 0221-0231). 이러한 장치의 제어 전류가 훨씬 크기 때문에 먼저 회로 R12C9R13의 매개변수를 변경해야 합니다(저항 R13의 저항을 1,2kOhm으로 줄이고 커패시터 C9의 커패시턴스를 0,22μF로 늘림). 둘째, 보드에 설치된 VS1 대신 외부 트라이악 VS2를 사용하도록 핀 3-1에서 2-1로 점퍼 S2을 리솔더합니다. 후자는 방열판에 장착되고 짧은 전선으로 보드에 연결됩니다. 물론 이러한 디자인에는 더 넓은 하우징이 필요합니다. 저자: A. Olkhovsky, S. Shcheglov, A. Matevosov, K. Chernyavsky, 모스크바 다른 기사 보기 섹션 마이크로 컨트롤러. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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