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제안된 장치(그림 1)는 수 와트에서 킬로와트 단위의 부하로 작동할 수 있는 위상 전력 조정기입니다.

트라이액 전원 컨트롤러
(확대하려면 클릭하십시오)

이 디자인은 이전에 개발된 장치를 재작업한 것입니다[1]. 다른 요소 기반을 사용하면 설계의 전원 장치를 단순화하고 안정성을 높이며 조정기의 작동 특성을 향상시킬 수 있습니다. 프로토타입에서와 같이 이 조정기는 부하에 공급되는 전력을 부드럽고 단계적으로 조정합니다. 또한 언제든지(조절기 손잡이를 건드리지 않고) 부하에 전력이 거의 100% 공급되면 장치를 작동 모드로 전환할 수 있습니다. 무선 간섭이 거의 없습니다.

전원 스위치는 강력한 트라이액 VS2를 기반으로 합니다. 연결된 부하의 최소 전력은 3~10와트가 될 수 있습니다. 최대(1,5kW)는 사용된 트라이액 유형, 냉각 조건 및 소음 억제 초크 설계에 따라 제한됩니다. 저전력 트랜지스터 VT3, VT4에는 단 접합 트랜지스터의 아날로그가 조립되어 저전력 고전압 사이리스터 VS1을 여는 짧은 펄스를 강화합니다. 부하에 공급되는 전력은 가변 저항 R6의 저항에 따라 달라집니다. 열린 저전력 사이리스터는 차례로 강력한 트라이액 VS2를 엽니다. 열린 트라이액을 통해 공급 전압이 부하에 공급됩니다.

예를 들어 램프의 밝기나 납땜 인두의 온도를 일시적으로 낮출 수 있습니다. 그런 다음 이전 설정 값으로 돌아가면 계단식 전원 제어 노드가 DD1 칩에 구축됩니다. SB1 버튼, DD1.2 트리거 스위치를 처음 누르면 출력 1 DD1.2에 높은 논리 전압 레벨이 나타나고 트랜지스터 VT2가 열리고 주 전압 VD2-HL2의 진폭 제한 회로를 분로합니다. 부하에 공급되는 전력이 단계적으로 감소하고 노란색 LED HL1이 켜집니다. 전력 감소량은 저항 R4에 따라 달라집니다.

SB1을 다시 누르면 트리거 DD1.2가 이전 상태로 돌아가고 빨간색 LED HL2가 켜지며 부하가 이전에 설정한 전원으로 다시 작동합니다. R6 엔진이 다이어그램에 따라 위쪽 위치에 있고 부하에 약 100%의 전력이 공급되면 HL2 LED가 켜지지 않는다는 점에 유의해야 합니다. SA1 토글 스위치를 사용하면 언제든지 레귤레이터가 부하에 최대 전력을 제공하도록 강제할 수 있습니다.

트랜지스터 VT1은 저전력 제너 다이오드로 포함되어 있으며 마이크로 회로의 공급 전압을 6V로 제한합니다. 계단식 전력 제어의 경우 DD8 마이크로 회로의 두 번째 남은 자유 트리거를 다음과 유사하게 켜서 사용할 수도 있습니다. DD1 트리거. 따라서 저항이 다른 저항 R1.2(R4")를 사용하면 강압 전력에 대해 서로 다른 가중치를 얻을 수 있습니다.

장치는 인쇄 회로 기판에 조립됩니다(그림 2).

트라이액 전원 컨트롤러

이 장치는 적절한 전원의 C2-23, MLT, OMLT 유형의 고정 저항을 사용할 수 있습니다. 가변 저항 R6 - SPZ-12(SA2 전원 스위치와 결합). 스위치 접점의 두 그룹은 병렬로 연결됩니다. 저항이 100kOhm 인 가변 저항을 설치할 수도 있습니다. 커패시터 C1 - K53-30. 누설 전류가 낮은 K53-19 또는 수입 아날로그 K50-35; C4-K73-9. K73-17; C5 - 최소 73V의 전압에 대한 필름, K16-73, K17-78, K2-630. 현장 Sat. C7 소형 수입 세라믹 커패시터가 설치되어 250V의 전압에서 작동하도록 설계되었습니다. 나머지 커패시터는 세라믹, K10-176, KM-5, KM-6 또는 유사품입니다.

KD243Zh 다이오드 대신 KD102, KD105, KD209 시리즈를 사용할 수 있습니다. KD221,1N400X. 다이오드 브리지 KTs422G 대신 KTs407A가 수행합니다. DB104. 작동 전압이 04V 이상이고 전류가 400A 인 W0,3M 및 기타. 모든 LED를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 KIPD21, KIPD35 시리즈와 같이 글로우의 크기, 밝기 및 색상 측면에서 적합합니다. KIPD40. L-1503. KT315A 트랜지스터는 KT312, KT315, KT3102, SS8050, SS9014 시리즈와 호환됩니다. KT361 - 문자 인덱스가 있는 KT3107, SS8550, SS9012. 전계 효과 n채널 농축형 트랜지스터는 KP501, KP502 시리즈 중 하나로 교체할 수 있습니다. KP504, BSS88. ZVN2120. 트랜지스터를 교체할 때 핀아웃의 차이를 고려하십시오. VT1 대신 최대 1mA의 안정화 전류에서 작동하도록 설계된 제너 다이오드를 설치할 수 있습니다. 예: KS175Ts, 2S175Ts1, KS182Ts1. CMOS 칩 DD1은 564TM2, KR1561TM2, CD401 ZA로 교체할 수 있습니다.

가져온 사이리스터 MCR100-8은 문자 인덱스가 있는 MCR100-6으로 대체할 수 있습니다. Triac VT139X-800은 최대 16A의 부하 전류와 최대 800V의 작동 전압을 위해 설계되었습니다. 예를 들어 VT139X-600, 2N6405로 교체할 수 있습니다. MAC16N. 트라이 악은 저장하지 않는 것이 좋습니다 영역의 늑골 또는 핀 방열판에 설치됩니다. 방열판을 잘 선택하면 레귤레이터가 최대 허용 전력으로 작동할 때 트라이악 하우징의 온도가 60°C를 초과하지 않아야 합니다.

최대 1,5kW 부하용 LC 필터 초크는 M32NN 저주파 페라이트로 만든 K16x8x2000 링에 감을 수 있습니다. 초크 L1에는 와이어 PEV-45 2mm의 00,75턴이 포함되어 있습니다. 2권선 인덕터 L24에는 반으로 접힌 다중 코어 MGTF 설치 와이어의 916회 권선이 포함되어 있습니다. 권선을 놓기 전에 링의 날카로운 모서리를 줄로 무디게 만들고 링을 lavsan 또는 면화 절연 테이프로 감쌉니다. 완성된 초크는 변압기 바니시 KO-XNUMX 또는 이와 유사한 것으로 함침됩니다.

적절하게 조립된 장치를 설정하는 것은 저항 R7과 (작은 제한 내에서) 커패시터 C4의 커패시턴스를 선택하여 최대 전력에서 트라이액을 최대한 빨리 열 수 있도록 하는 것입니다. 저항 R6이 클수록 커패시턴스 C4가 더 적게 필요합니다. 이러한 요소를 충분히 정확하게 선택하면 Triac VS2가 10 ... 12 V의 주 전압 진폭에서 열립니다. 장치를 개선하려는 사람들은 예를 들어 [3,4, 1]. SAXNUMX 버튼의 기능을 복제합니다.

문학

  1. A. 부토프. 사이리스터 레귤레이터의 부활. - 라디오미르, 2003, 1호, p.21.
  2. A. 부토프. 사이리스터 전력 컨트롤러의 부활. - Radiomir, 2002, No. 10, p.15.
  3. A. 부토프. 결합된 전력 조절기. - 라디오미르, 2003, 4호, p.19.
  4. A. 부토프. 어쿠스틱 릴레이. - Circuitry, 2002. No. 3, p.2.
  5. A. 부토프. 테이블 램프 전원 조절기. - Radiomir, 2004. No. 6, p.15.

저자: A. Butov, Yaroslavl 지역 Kurba 마을

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