ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Unidad de control triac. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / diseñador radioaficionado Para controlar un motor eléctrico, una lámpara incandescente u otra carga potente como parte de dispositivos conectados galvánicamente a la red, generalmente se usa un triac. Al mismo tiempo, los desarrolladores tienen que usar varios trucos de circuitos: introducir generadores especiales, transformadores, optoacopladores o desacoplamiento de relés, etc., en los nodos de control triac Como resultado, dichos nodos se vuelven redundantes, ya que la función de desacoplamiento en dispositivos conectados galvánicamente a la red eléctrica, en general, no es necesario. Propongo una unidad de control triac simple (Fig. 1), que proporciona el encendido / apagado de una red de corriente alterna de frecuencia industrial (sin control de fase) de una carga con una potencia de hasta 1,4 kW. En ausencia de corriente en el circuito de entrada, la carga Rn se desactiva, y cuando pasa una corriente de 1 ... 15 mA, la carga se conecta a la red y permanece en este estado hasta que se detiene la corriente de control. Consideremos la operación del nodo con más detalle. En ausencia de corriente en el circuito de entrada (la entrada del nodo está conectada a tierra, se deja libre o no se le aplica voltaje), el trinistor VS1 se cierra, el capacitor C1 se carga a través del diodo VD1 al valor de amplitud del tensión de red En este momento, la corriente no fluye a través del electrodo de control del triac VS2, ya que para pasar la corriente alterna del electrodo de control del triac, el capacitor C1 debe recargarse y no hay un circuito de descarga. Cuando se produce una corriente de entrada, el trinistor VS1 se abre y crea así un circuito de descarga para el condensador C1, lo que provoca el paso de corriente alterna a través del electrodo de control del triac VS2 y su apertura. Pero la corriente a través del electrodo de control del triac conduce el voltaje de la red en un ángulo cercano a 90 ° (la corriente máxima inmediatamente después de que el voltaje de la red pasa por "cero"), lo que proporciona al electrodo de control un modo cercano al óptimo. Las resistencias R1, R3 y R4 están diseñadas para derivar corrientes de fuga, y la resistencia R2 está diseñada para limitar la corriente de entrada cuando el trinistor VS1 está encendido y optimizar el cambio de fase durante la operación. En lugar de la resistencia R3, puede encender una lámpara incandescente en miniatura para una corriente incandescente de aproximadamente 50 mA, por ejemplo, un interruptor KM60-55; actuará como un indicador del circuito de carga El diagrama de la unidad de control de carga trifásica se muestra en la fig. 2. El trinistor VS1 es común a los tres brazos de la unidad de control triac VS2-VS4. Los diodos VD1-VD3 evitan el flujo de corriente a través de los condensadores C1-C3 conectados en estrella. La carga se puede conectar a un nodo como una estrella o un triángulo. La potencia máxima de cada carga está determinada por el límite de corriente de los triacs utilizados. El primero de los dispositivos descritos aquí funcionó sin problemas durante seis meses como parte de una estación de bombeo automática, controlando una bomba Kama con una potencia de 400 vatios. Al elegir los elementos del dispositivo, debe tenerse en cuenta que se aplica un voltaje de pico doble de la red (es decir, más de 1 V) al triac VS1 y al diodo VD600, lo cual es inaceptable para este tipo de dispositivos. Para un funcionamiento confiable del dispositivo, es necesario seleccionar elementos con el voltaje de funcionamiento adecuado. Autor: O. Khovaiko, Moscú Ver otros artículos sección diseñador radioaficionado. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Trampa de aire para insectos.
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