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일상 생활에 들어온 펄스 전력 소비 전기 제품(에너지 절약 램프, 펄스 전원 공급 장치가 있는 가전 제품)은 트라이악 기반 전자 스위치에 대한 새로운 요구 사항을 제시합니다.

능동 부하(백열 램프, 전기 히터)를 켜려면 하프 사이클이 시작될 때 짧은 개방 펄스를 트라이악의 제어 전극에 적용한 다음 비선형 소비로 부하를 켜는 것으로 충분했습니다. , 전체 반주기 동안 트라이액의 제어 전극을 통해 전류를 통과시킬 필요가 있습니다.

제어 전류는 상당히 클 수 있으며(KU200N의 경우 최대 208mA), 이 사실은 부하를 전환하는 장치의 효율성과 크기에 심각한 영향을 미칩니다. 예를 들어 장치의 나머지 부분에 전원을 공급하는 것과 같이 제어 전류가 다른 작업을 수행하도록 할 수 있습니까?

이러한 솔루션의 예는 그림에 표시된 트라이악 제어 회로입니다.

경제적 트라이악 제어

트라이액 제어 전류(VS1)의 값은 커패시터(C1)의 커패시턴스에 의해 결정되며 저항과 달리 전력을 소모하지 않는다. 이 전류의 위상은 주전원 전압의 위상에 대해 90만큼 이동합니다.о즉, 주전원 전압이 XNUMX을 통과할 때 값이 최대가 되어 유지 전류보다 낮은 낮은 전류에서 트라이액을 개방 상태로 유지합니다.

따라서 트라이액은 저전력 및 비선형 부하로 작업할 때 하프 사이클 시작 시 명확하게 열립니다. 또한 다이오드 VD1, VD4에 조립된 정류기와 제너 다이오드 VD2, VD3에 있는 안정기를 통과하는 동일한 제어 전류가 장치의 나머지 부분에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.

짧은 시간 동안 전압 로그를 적용하여 부하를 제어할 수 있습니다. 1 트리거 DD1.1의 입력 R(비활성화) 또는 S(활성화) 또는 입력 D에서 해당 신호를 설정하여. 후자의 경우 부하 전환은 입력 C에서 수행됩니다. 트랜지스터 VT1, VT2 열린 상태는 트라이액 제어 회로를 분로하여 자체 제어 전류를 전환합니다. 저전압 안정기의 전원 공급 회로는 중단되지 않습니다.

저항 R1은 장치가 네트워크에 연결될 때 전류 서지를 완화합니다. 저항 R2, R3은 트랜지스터 VT1, VT2의 기본 전류를 제한합니다.

부품 번호는 중요하지 않습니다. 커패시터(C1)의 커패시턴스는 트라이악(VS1)의 제어 전극을 통과하는 허용 전류와 장치의 저전압 부분의 소비 전류 조건에서 선택해야 한다. 제너 다이오드 VD2, VD3 - 저전압 부분 공급 전압의 절반. 커패시터 C2 및 C3의 커패시턴스는 470 ... 1000 uF이며 정격 전압은 제너 다이오드의 안정화 전압보다 낮지 않습니다. 트랜지스터 VT1, VT2 - 기본 h213의 정적 전류 전달 계수가 100 이상인 해당 저전력 구조.

저자: A. 자나예프

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