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제안된 기사의 저자는 다양한 설계[1182]에서 KR1PM1A 위상 전력 컨트롤러 칩을 반복적으로 사용했으며 제어 회로의 활성 저항을 변경하여 조정이 이루어지면 우수한 동작을 확인했습니다. 그러나 제어 동작으로 미세 회로의 해당 입력에 공급되는 정전압을 사용해야 하는 경우 문제가 발생했습니다. KR1182PM1A 초소형 회로를 버리고 대신 전압으로 제어되고 모든 요구 사항을 충족하는 비교적 간단한 위상 조정기를 개발해야 했습니다.

전압 제어 부하 전력 조정기
쌀. 1 그림 2

1182V의 공급 전압에서 단자 1과 6 사이에 연결된 저항 Rynp의 저항에 대한 KR3PM220A 초소형 회로의 능동 부하에 대한 전압 U의 실효값의 실험적으로 측정된 의존성이 그림 1에 나와 있습니다. 22. 이 저항이 완전히 차단된 상태에서 부하가 완전히 켜질 때까지의 변화 간격이 상당히 크다는 것을 나타냅니다. 공칭 값이 XNUMXkOhm인 가변 저항을 조절 저항으로 설정하면 수동으로 전력을 원활하게 변경할 수 있습니다.

그러나 자동 또는 원격 제어 시스템에서는 저항이 아니라 KR1182PM1A 초소형 회로의 단자 사이의 전압으로 전력을 조절하는 것이 더 편리합니다. 참조 데이터[2]에 최대값이 6V라고 명시되어 있지만 수행된 실험은 이를 확인하지 않습니다. 그림에 나와 있습니다. 2, 제어 전압 Uynp 마이크로 회로의 핀 6(플러스)과 3(마이너스) 사이에 인가된 전압에 대한 부하 UH의 전압의 실험적 의존성은 완전한 셧다운에서 전체 부하 온으로의 변화 간격이 단지 약간임을 보여줍니다 1V 이상.

전압 제어 부하 전력 조정기
쌀. 3 (확대하려면 클릭)

실험은 공칭 전력이 75W인 부하로 수행되었습니다.

제어 전압은 절연 소스에서 공급되었습니다. 핀 6과 3 사이에는 보호용 5,1V 제너 다이오드가 연결되었지만 일정 횟수의 켜짐 및 꺼짐을 견디면 결국 마이크로 회로가 작동을 멈췄습니다. 두 개의 KR1182PM1 마이크로 회로가 바구니에 들어간 후 실험이 중단되었습니다.

전압 제어 부하 전력 조정기
그림. 4

물론, 두 개의 탄 미세 회로는 여전히 최종 결론을 도출할 근거를 제공하지 않습니다. 그러나 아마추어 조건에서는 특히 KR1182PM1 초소형 회로가 저렴한 것으로 분류될 수 없기 때문에 각각은 가치가 있습니다. 그것들을 포기하고 개별 요소에서보다 안정적인 장치를 개발하기로 결정했습니다. 또한 부품의 총 비용은 KR1182PM1 칩 하나의 가격과 거의 다르지 않은 것으로 나타났습니다.

개발 된 전압 제어 위상 조정기의 구성표가 그림 3에 나와 있습니다. XNUMX. 수족관 조명을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 제어 전압 Uynp는 물고기의 "새벽", "낮", "일몰" 및 "밤"을 시뮬레이션하여 천천히 오르내립니다.

그림의 타이밍 다이어그램. 4 레귤레이터의 작동을 설명합니다. 두 배의 주전원 주파수로 맥동하는 다이오드 브리지(곡선 1)의 전압은 저항 R1-R3을 통해 광커플러 U1의 방사 다이오드에 적용됩니다. 제너 다이오드 VD2는 이 다이오드를 통해 흐르는 전류 펄스의 진폭을 제한하는 데 필요합니다. 이 펄스 동안 광 커플러의 광 트랜지스터는 열리고 그 사이의 일시 중지 (주전원 전압의 제로 크로싱에 가까운 순간)에서 닫힙니다. 이 트랜지스터의 컬렉터에 대한 펄스의 모양은 곡선 2로 표시됩니다. 그 사이의 간격에서 안정적인 전류 생성기가 트랜지스터 VT1에서 작동합니다. 커패시터 C1이 충전 중이고 그 양단의 전압이 선형으로 증가합니다(곡선 3). 펄스 동안 트랜지스터 VT2는 커패시터를 열고 방전합니다.

전압 제어 부하 전력 조정기
그림. 5

커패시터의 전압은 제어 전압 Iupr이 적용되는 이미 터에 트랜지스터 VT3의베이스에 공급됩니다. 레벨은 점선으로 곡선 3에 표시됩니다. 커패시터의 전압이 제어 전압보다 낮을 때 트랜지스터 VT3은 닫히고 더 크면 열립니다. 그것과 함께 트랜지스터 VT4는 옵토 커플러 U2의 방출 다이오드가 포함 된 컬렉터 회로에서 열리고 닫힙니다. 이를 통해 흐르는 전류의 펄스는 곡선 4입니다. 짧을수록 제어 전압이 커패시터 C1의 전압 진폭 값에 가까워지고 주전원 전압의 각 반주기에서 더 늦어집니다. 옵토커플러 U2와 트라이액 VS2가 열립니다. 부하 전압의 유효 값은 제로 제어 전압에서 최대이며 증가함에 따라 감소합니다.

레귤레이터의 인쇄 회로 기판은 그림에 표시되어 있지 않습니다. 5. 12V DC 소스에 의해 전원이 공급되며 최대 제어 전압은 공급 전압보다 3 ... 4V 낮습니다. KT3102A 트랜지스터는 같은 시리즈의 다른 트랜지스터로, KT3107K는 KT3107L 트랜지스터로, 극단적인 경우 KT3107D-KT3107I로 교체할 수 있습니다. 허용 부하 전력은 사용된 트라이액에 따라 다릅니다. 적용된 TC106-10을 사용하면 최대 2kW의 전력으로 부하를 제어할 수 있습니다. 최대 100W의 전력으로 트라이악에서 열을 제거할 필요가 없습니다.

문학:

  1. Nemich A. 칩 KR1182PM1 - 위상 전력 컨트롤러. - 라디오, 1999, No. 7, p. 44-46.
  2. 집적 회로: 유망한 제품. 문제. 1. - M.: 도데카 1996.

저자: G. Martynov, 우크라이나 도네츠크; 간행물: radioradar.net

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