라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 사이리스터-트랜지스터 발전기의 전원 조정기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전류, 전압, 전력 레귤레이터 사이리스터의 출현으로 교류 전압에서 작동하는 부하의 전력을 조절할 수 있는 편리한 기회가 나타났습니다. 부하를 전환하는 사이리스터 스위치를 제어하기 위해 다양한 방식이 개발되었습니다. 예를 들어, 그림 1의 전력 조정기 회로에서 전력 트라이악은 이전 기사[1, 2]에서 논의된 사이리스터-트랜지스터 키 생성기에 의해 제어됩니다. 이 장치를 사용하면 커패시터 C1 및 C2를 신중하게 선택하여 R6을 사용하여 부하 전력 Rh를 원활하게 조정할 수 있습니다. 장치는 다음과 같이 작동합니다. 전원이 켜지면 (제어 회로의 경우 12V, 부하의 경우 220V) 커패시터 C12 및 C1는 2V의 "+"소스에서 충전되고 트랜지스터 VT1을 기반으로 한 포지티브 바이어스는 컬렉터-에미 터 접합을 엽니 다. 저항 R2, R6 전압이 사이리스터 VS2의 제어 전극에 들어가는 것을 통해. 유지 전류보다 큰 전류에서 사이리스터 VS2는 트라이 액 VS1의 제어 전극을 통해 커패시터 C1을 열고 방전하여 엽니 다. 사이리스터 VS2가 닫히면 커패시터 C1이 충전되고 충전 전류는 반대 방향으로 트라이액 VS1의 제어 전극을 통해 흐른다. 개방 각도 VS1은 커패시터 C2, C1의 커패시턴스와 레귤레이터 R2의 저항에 따라 사이리스터 VS6의 개방 및 폐쇄 시간에 의해 결정됩니다. 저항 R6이 변경되면 각도가 이동합니다. 사이리스터 전력 제어기 회로(그림 2)에서 공급 전압은 무변압기 회로의 마스터 발진기 회로에 공급됩니다. 초과 전압은 안정기 저항 R4 및 R5에 의해 켄칭됩니다. 제어 전압(30V)은 제너 다이오드 VD7에 의해 안정화됩니다. 이러한 전원 공급 장치에는 "떨어지는" 특성이 있습니다. 부하 전류가 증가하면 전압이 떨어집니다. 소스의 단락 회로 전류는 15...18mA이며 저항 R4 및 R5에 따라 달라집니다. 사이리스터 VS1, VS2의 개방 각도는 트랜지스터 VT1의 개방 순간과 사이리스터 VS10의 제어 전극을 통해 제너 다이오드 VD4의 고장이 발생하는 이미 터의 전압에 의해 결정됩니다. 트랜지스터 VT1의 스위칭 시간은 레귤레이터 R6과 커패시터 C3 및 C2의 커패시턴스에 의해 설정됩니다(후자는 설정되지 않을 수도 있음). 고려되는 회로의 사이리스터는 2 ~ 8mA의 유지 전류로 사용되지만 더 큰 커패시터로 인해 최대 12mA의 전류에서 "스윙"할 수 있습니다. 따라서 스위칭 사이리스터 VS3의 감도를 높이려면 음극과 제어 전극 사이의 보호 저항을 생략하거나 저항을 높일 수 있습니다(2 kOhm 이상). 부하 전력은 PPP-6 유형의 가변 저항 R43으로 조정되며 저항 R7 및 R9는 구성 저항으로 사용됩니다. 조정 후 영구적인 것으로 변경할 수 있습니다. 사이리스터 VS1, VS2 - 임펄스 유형. 전압 등급이 202V 이상인 KU400 또는 이와 유사합니다. 트랜지스터 VT1 - KT645, KT815, KT602, KT940, 커패시터 C2 C3 - K73-17. 좋은 전력 레귤레이터는 그림 3의 방식에 따라 얻어진다. 여기에서 AOU1V103 유형의 광 커플러 VU1이 사이리스터-트랜지스터 발전기 제어 회로에 도입되었습니다. VS1 사이리스터의 제어 회로에 있는 HL3 LED는 제너 다이오드의 기능을 수행하는 동시에 시운전 중에 제어 요소 역할을 합니다. 장치 작동 원리는 이전 방식과 유사합니다. 조정기는 그림 4에 표시된 인쇄 회로 기판에 조립됩니다. dinistor를 사용하는 간단한 전원 조정기가 그림 5에 나와 있습니다. 30 ... 220 V의 조정 전압을 제공합니다. 사이리스터 VS2, VS3의 개방 각도는 커패시터 C1 및 C2의 충전 시간에 의해 디니 스터 VS1 및 VS4의 항복 전압에 의해 결정됩니다. 저항 R5. 원활한 조정을 위해 개방 전류가 동일한 사이리스터 VS2 및 VS3을 선택해야 하지만 이는 상당히 번거롭습니다. 단순화하면 캐소드 제어 전극 회로와 동일한 저항을 가진 사이리스터를 선택해야 합니다. 이 장치는 백열등의 밝기를 제어하는 데 사용할 수 있지만 30V 미만의 전압에서는 전압 불안정성이 관찰되고 램프 깜박임이 발생할 수 있습니다. 따라서 레귤레이터 R5의 저항 변화 범위를 제한하거나 제어 회로를 끄는 스위치 SA1과 결합하는 것이 좋습니다. 장치의 인쇄 회로 기판은 그림 6에 나와 있습니다. 하나의 사이리스터를 기반으로 한 제어 회로가 있는 전파 전력 컨트롤러가 그림 7에 나와 있습니다. 부하 Rh는 정류기 브리지를 통해 AC 전압 소스에 연결되고 브리지의 두 번째 대각선은 사이리스터 제어 스위치 VS2를 통해 단락됩니다. 제어 회로에는 KN102 디니 스터 대신 펄스 사이리스터에 조립 된 아날로그가 포함됩니다. 제어 전극의 회로에 포함된 KU101E 및 제너 다이오드 VD5. 이 회로를 사용하면 전압 조정 범위가 220 ~ 160V인 네트워크 변압기(220V용)의 XNUMX차 권선인 부하를 제어할 수 있습니다. 이러한 조정은 이 변압기의 XNUMX차 권선의 출력 전압을 효과적으로 변경합니다. 사이리스터 스위치의 제어 전극을 통한 전류 감소로 인해 불안정하게 작동 할 수 있으므로 변압기의 160 차 권선 전압을 170 ... XNUMXV 미만으로 설정하지 않는 것이 좋습니다. 문학
저자: A. Alekseev, V. Alekseev Perm. 다른 기사 보기 섹션 전류, 전압, 전력 레귤레이터. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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