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이 장치는 주전원 전압을 능동 부하에 점진적으로 공급하도록 설계되었습니다.

경험상 전원을 켤 때 대부분의 강력한 램프와 히터가 고장나는 것으로 알려져 있습니다. 이것은 차가운 상태에서 램프의 가열 필라멘트가 예열되었을 때보다 저항이 10배 이상 적기 때문입니다. 무엇 때문에 전압이 가해지면 전류의 서지가 발생할 수 있습니다. 포함이 실수로 네트워크의 최대 전압 진폭에 도달하면 임펄스 과부하가 발생합니다.

그림에 나와 있습니다. 1 방식은 부하 작동 모드를 용이하게 하여 인가 전압 진폭의 점진적인(4초 이내) 증가로 인한 전류 서지를 줄입니다. 이를 통해 램프의 수명을 크게 연장할 수 있을 뿐만 아니라 전원을 켤 때의 전원 간섭 수준이 감소합니다. 전기 회로는 다음과 같이 작동합니다. 전자 트라이액 스위치 VS1은 단접합 트랜지스터 생성기 VT1에 의해 제어됩니다.


쌀. 1 (확대하려면 클릭)

주변 온도에서 트라이액을 열려면 최소 80 ... 100mA의 전류가 LED를 통과해야 합니다. 단 접합 트랜지스터를 사용하면 트라이 액을 여는 데 필요한 에너지가 커패시터 C1에 축적되고 짧은 펄스 동안 꺼지기 때문에 저전력 제어 회로에 전원을 공급할 수 있습니다.

전압 다이어그램은 그림 2에 나와 있습니다.


무화과. 2

전원을 켜면 초기 순간에 VT2과 마찬가지로 트랜지스터 VT4가 잠깁니다(약 3초 동안). 저항 R3의 값은 부하 A1에 적용될 최소 초기 전압을 결정합니다. C2가 충전 되 자마자 VT3을 통해 전류가 나타나 VT2가 열리므로 저항 R3이 트랜지스터의 이미 터-컬렉터 접합에 의해 단락됩니다. 이렇게 하면 C1의 충전 시간이 단축됩니다. 즉, 트랜지스터 VT1은 VS1을 더 일찍 여는 임펄스를 생성합니다. 동시에 부하에 최대 전압이 있도록 저항 R4의 값을 선택합니다.

이 회로는 트라이액 VS1의 작동을 용이하게 하므로 이 장치를 사용하면 총 부하 전력을 최대 10000W로 전환할 수 있습니다.

이 회로는 MLT 저항과 1V용 커패시터 C73 - K9-2, C52, C- - K1-63B를 사용합니다. 광 커플러는 라디에이터에 설치됩니다(최대 500 ... 1000W 부하의 회로를 사용하는 경우). , 필요하지 않음).

인쇄 회로 기판의 토폴로지는 그림 3에 나와 있습니다. 삼.


Pic.3

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