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Regulador de potencia de amplia aplicación. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Reguladores de potencia, termómetros, estabilizadores de calor

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El autor del artículo afirma que el dispositivo electrónico propuesto por él se puede utilizar con éxito para regular la temperatura de funcionamiento de la punta de un soldador eléctrico, estufa eléctrica, horno eléctrico y otras cargas similares con alta inercia térmica.

El dispositivo propuesto se diferencia de los reguladores de potencia similares descritos anteriormente en "Radio" por la simplicidad de controlar los trinistores que conmutan las cargas que funcionan en modo intermitente. Este modo se caracteriza por el hecho de que la duración del ciclo de control es constante, y la duración de la carga y la pausa cambian o, en otras palabras, cambia el ciclo de trabajo: la relación entre la carga a tiempo y la duración del ciclo de control. En la variante del controlador en cuestión, se elige que el tiempo de ciclo sea de 45 s, y el rango de control suave de la potencia en la carga es del 5 al 95 %. La potencia máxima de carga es de 2 kW.

El regulador de potencia (Fig. 1) consta de un multivibrador simétrico en los transistores VT2 - VT5, un amplificador de corriente multivibrador en un transistor VT1, un relé electromagnético K1 y trinistores VS1 y VS2, que actúan como interruptores electrónicos. La resistencia R13 cambia el ciclo de trabajo de los pulsos de control en el colector del transistor VT2 y, en consecuencia, la potencia en la carga conectada al conector X1. En este caso, el período de repetición de los pulsos del multivibrador cambia de manera insignificante. Las resistencias R12 y R14 limitan la corriente en los circuitos base de los transistores VT3, VT4 en las posiciones extremas del motor de resistencia variable R13.

Regulador de potencia para una amplia gama de aplicaciones
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El puente de diodos VD3, la resistencia R7, que amortigua el exceso de voltaje de la red, el capacitor C3, que suaviza la ondulación del voltaje rectificado, es una fuente de alimentación sin transformador del dispositivo. El diodo Zener VD4 limita el voltaje en la salida del rectificador a 25 ... 28 V, cuando el transistor VT1 está cerrado y el relé K1 en su circuito colector está desenergizado.

La conmutación de carga se realiza mediante los contactos K1.1 y K1.2 del relé K1 en los circuitos de activación de los trinistores VS1, VS2. El nodo de inicio de trinistor VS1 está formado por contactos de relé K1.1, resistencia R3, condensador C1, dinistor VD1 y resistencias R2, R1, y el nodo de inicio de trinistor VS2 está formado por contactos K1.2, resistencia R4, condensador C2, dinistor VD2 y resistencias R5, R6.

Cuando el devanado del relé está desenergizado y los contactos K1.1 y K1.2 están abiertos, ambos trinistores están en estado cerrado y la potencia en la carga es cero. Cuando el pulso de control abre el transistor VT1, el relé K1 se activa y los contactos cerrados K1.1 y K1.2 encienden los circuitos de activación de los trinistores. A partir de este momento, el trinistor VS1 comienza a pasar una media onda positiva de la tensión de red y VS2, negativa.

El trinistor VS1 se abre con un pulso de la corriente de descarga del capacitor C1, suministrada a su electrodo de control a través del dinistor VD1. El condensador C1 se carga con la tensión de red a través de la resistencia R3 hasta que se enciende el dinistor. Resistencia R2 - limitación de corriente. La resistencia R1 es necesaria para el cierre confiable del trinistor VS1. Siempre que el SCR esté abierto, la caída de voltaje a través de él no tiene efecto en el circuito de arranque hasta el final del medio ciclo de voltaje de la red.

El trinistor VS2 funciona de manera similar, pero con una media onda negativa de la tensión de red. Y dado que el voltaje de encendido del dinistor VD1 es de aproximadamente 20 V, la carga se conmuta al mismo voltaje con un bajo nivel de interferencia que no afecta significativamente el funcionamiento de otros aparatos eléctricos alimentados por la misma red de CA. Cuando el transistor VT1 está cerrado, el devanado del relé K1 se desactiva, los contactos K1.1 y K1.2 se abren y la carga se desconecta de la red.

Con la llegada del siguiente pulso de control del multivibrador a la base VT1, se repite el ciclo de control de potencia en la carga.

El principio de funcionamiento del regulador se ilustra mediante los diagramas de tiempo que se muestran en la fig. 2. En él, los diagramas a corresponden al modo de mínima potencia, y los diagramas b corresponden al máximo.

Regulador de potencia para una amplia gama de aplicaciones

Los detalles de la unidad de control están montados en una placa de circuito impreso con dimensiones de 110x42 mm (Fig. 3), hecha de lámina de fibra de vidrio de un lado. El resto, en una placa de prueba (la placa de circuito impreso no se desarrolló), cuyas dimensiones fueron dictadas por las dimensiones de las partes seleccionadas. Condensadores de óxido - K50-6. La resistencia R7 está compuesta por tres resistencias PEV-10 o PEV-7,5 conectadas en serie con una resistencia de 2,2 kOhm cada una. Lo reemplazaremos con un capacitor con una capacidad de 0,47 microfaradios con un voltaje nominal de al menos 400 V. En paralelo con este capacitor, se debe conectar una resistencia con una resistencia de 510 kOhm 0,5 W, en serie con un capacitor de 36 Ohms de la misma potencia. Resistencia variable R13 - SP-1 grupo A, el resto - MLT.

Regulador de potencia para una amplia gama de aplicaciones

VT5: cualquier estructura de silicio n-p-n con un coeficiente de transferencia de corriente de base estática de al menos 30. El transistor VT1 puede ser KT815 o KT817 con el índice de letras B - G. En lugar de los trinistores KU202N (VS1, VS2), son adecuados KU202M, KU202K, KU202L. Relé K1 - RES47 para tensión de funcionamiento 24 V.

Estructuralmente, el regulador está hecho en una carcasa de un altavoz de abonado. La resistencia variable R13 está instalada en lugar del control de volumen. Si es del grupo A, entonces la escala de control de potencia es lineal. Los SCR VS1, VS2 y el diodo zener VD4 están montados en disipadores de calor con aletas.

Un regulador inequívocamente ensamblado no requiere ajuste. Para comprobar su rendimiento, es necesario conectar una lámpara incandescente con una potencia de 1 ... 100 W al conector X200. El cambio en la duración del brillo de la lámpara y la pausa entre sus inclusiones cuando se gira la perilla de la resistencia R13 "Power" indica el correcto funcionamiento del dispositivo.

Desde hace más de dos años, la carga del regulador descrito ha sido una estufa eléctrica, en la cual ha fallado el controlador bimetálico de temperatura de calefacción. La duración diaria promedio de operación es de 3 ... horas 4. Durante todo el período de operación no hubo una sola falla, los problemas con los contactos del termostato bimetálico desaparecieron por completo.

Autor: Yu.Nigmatulin, pueblo de Novopétropavlovskoye, región de Kurgan.

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Comentarios sobre el artículo:

Ivan
[subir] Tendré que probar a montarlo, parece que el esquema no está mal.


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