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Regulador de potencia combinado en el microcircuito K145AP2. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Propongo un interesante regulador de potencia diseñado para controlar lámparas incandescentes. A diferencia de muchos otros dispositivos similares, este dispositivo tiene un control de carga triple (control de potencia suave táctil y de botón, encendido a una potencia previamente instalada). El regulador también contiene un relé audible que, al reaccionar a un sonido fuerte y agudo, le permite apagar las lámparas de trabajo de forma remota.

Y ahora vale la pena contar todo con más detalle. La base del regulador es el microcircuito K145AP2. Es un modelador de pulsos de control triac y está fabricado con tecnología p-MOS. El IC está alimentado por un voltaje de polaridad negativa de -13,5 ... -16,5 V y consume una corriente de 0,5 ... 2 mA.

Cuando el dispositivo (Fig. 1) está conectado a la red, la lámpara EL1 permanece apagada. Si toca brevemente el sensor E1 (durante un período de aproximadamente 0.3 ... 1 s), la lámpara parpadeará con toda su temperatura. Si toca el sensor durante más tiempo, la lámpara comenzará a desvanecerse. Puede apagar completamente la lámpara tocando brevemente el sensor nuevamente. Con la subsiguiente exposición breve al sensor, la lámpara se encenderá con la misma potencia que tenía antes de apagarse.

Regulador de potencia combinado en el chip K145AP2. Diagrama esquemático del regulador de potencia.
Arroz. 1. Diagrama esquemático del regulador de potencia (haga clic para ampliar)

Además del sensor, puede usar el botón SB1 para controlar. Cuando lo presiona, todos los procesos proceden de la misma manera. La ventaja del control de botón sobre el control táctil es que no se requiere la fase cuando el controlador está conectado a la red. Si usa un botón con bloqueo de posición, cuando esté cerrado, la lámpara cambiará continuamente su brillo, lo que puede ser útil, por ejemplo, para controlar una guirnalda de árboles de Navidad.

Además, el regulador de potencia está equipado con un relé sonoro que le permite apagar de forma remota las lámparas incandescentes conectadas a él. Con la ayuda de un relé de sonido, también es posible encender las lámparas, pero solo si el tiempo después de apagarlas no supera los 5 ... 10 s. Se proporciona dicho bloqueo para la inclusión para que no se enciendan accidentalmente las lámparas en ausencia de los propietarios. El relé de sonido reacciona solo a sonidos fuertes y agudos, por ejemplo, aplausos, y no es sensible a pasos, truenos durante una tormenta o un televisor fuerte.

El microcircuito K145AP2 tiene dos entradas: IN1, IN2 (pines 3, 4), que son inversas entre sí. La entrada IN1 se activa a nivel alto, la entrada IN2 se activa a nivel bajo. El diodo Zener VD3 protege la entrada IN1 del alto voltaje cuando se toca el sensor. El pin 2 DD2 recibe pulsos de voltaje de CA para sincronizar el funcionamiento del microcircuito con la frecuencia de la red. El condensador C11 está diseñado para el funcionamiento del sistema PLL. El transistor VT4 amplifica la corriente de salida del microcircuito. El inductor L1 y el condensador C14 reducen el ruido de impulso que penetra en la red que se produce cuando se abre el triac.

Me detendré con más detalle en el funcionamiento del relé de sonido. Con él, solo podrás apagar o encender el EL1. No se proporciona control de potencia del relé de sonido. La señal del micrófono electret BM1 se amplifica mediante una cascada en los transistores VT2, VT3 y es detectada por un rectificador en los diodos VD1, VD2. La tensión rectificada se suministra al inversor DD1.1. Cuando el nivel de la señal de sonido es bajo, en las entradas 8, 9 DD1.1 - "0" lógico, en el pin 10 - "1" lógico. Cuando el voltaje en las entradas de DD1.1 alcanza el nivel "1", la salida de DD1.1 será "0", pero nada parece cambiar en el funcionamiento del regulador. Sin embargo, tan pronto como las entradas de DD1.1 vuelvan a tener un "0" lógico, un pulso corto irá a la salida 12 de DD1.2 a C9, lo que iniciará el multivibrador en espera en DD1.2, DD1.3. El multivibrador generará un solo pulso, cuya duración está establecida por los elementos R9, C7 y es suficiente para controlar el chip DD2 cuando se aplica un voltaje de control a la entrada IN2.

Para evitar que el relé de audio encienda EL1 por error, el micrófono se alimenta a través de un interruptor en el transistor VT1. La clave está controlada por el voltaje tomado del colector VT4. Cuando la carga está apagada, el transistor VT4 está constantemente cerrado, no se reciben pulsos de voltaje corto para cargar el capacitor C3, por lo que VT1 también está cerrado y el micrófono BM1 está desenergizado. El tiempo durante el cual aún es posible encender la carga mediante el relé de sonido después de que se haya apagado, depende principalmente de la capacitancia del capacitor C3. Su valor recomendado es de 1...10 uF.

La parte lógica del dispositivo se alimenta con un voltaje de -15 V de un estabilizador paramétrico en VD4, VD5, VD7, HL1, C15 y R23. El LED HL1 está diseñado para iluminar el sensor E1 en la oscuridad. La capacitancia del capacitor C12 es suficiente para que el regulador continúe su trabajo sin cambios si ocurre un corte de energía a corto plazo (2 ... 5 s). Si el voltaje de -220 V desaparece durante más tiempo, la próxima vez que aparezca, la lámpara EL1 no se encenderá automáticamente.

En el regulador de potencia, puede usar cualquier resistencia fija de la potencia adecuada. En este caso, en lugar de R23, es deseable usar una resistencia no inflamable de tipo P1-7. Resistencia de corte R7: cualquier tamaño pequeño.

Es deseable utilizar condensadores de óxido importados de Rubicon, ya que tienen corrientes de fuga bajas y parámetros estables. También es posible utilizar condensadores del tipo K50-35. C3: preferiblemente no polar, como K73-17. Condensadores C14, C15 - K73-17 para un voltaje de al menos 400 V; C7 - K73-9, K73-17. Los condensadores restantes son K10-17 o cualquier cerámica de pequeño tamaño.

Los diodos VD5, VD7 se pueden reemplazar con cualquiera de KD209, KD105 (B...G), KD528 (B...D). Los diodos restantes son de silicio de baja potencia, por ejemplo, las series KD503, KD509, KD521, D223. LED HL1: cualquiera de AL 102, AL307, AL336, KIPD-21. Los diodos Zener pueden ser cualquiera de baja potencia con un voltaje de estabilización de 13 ... 15,5 V.

Los transistores VT1, VT2 se pueden reemplazar por cualquiera de la serie KT3107 con un coeficiente de transferencia de corriente base de al menos 200; VT3: cualquiera de las series KT361, KT326, KT3107. El transistor VT4 debe tener una relación de transferencia de corriente base de al menos 100. Puede ser de las series KT503, KT608, KT630, KT646, KT817.

El chip DD1 se puede reemplazar por 564LA7, K1561LA7. El uso de la serie K176 es inaceptable, incluso si se reduce la tensión de alimentación DD1.

El triac VS1 se puede reemplazar con TS112-10, TS112-16, TYu226M o cualquier similar para una tensión de funcionamiento de al menos 400 V. El triac en la caja de plástico TO-220 se instala en el disipador de calor a una potencia de carga de más de 40 W, para KU208G se necesita un disipador de calor cuando la potencia de la lámpara es superior a 100 W.

Micrófono BM1: cualquier electreto de tamaño pequeño, desde aparatos telefónicos o equipos de cinta portátiles, por ejemplo, 34LOF.

La bobina de supresión de interferencias L1, cuando funciona con una carga de hasta 600 W, puede tener el siguiente diseño. En un segmento de una barra de ferrita de 400NN con un diámetro de 8 mm y una longitud de 40 mm, se enrollan 100 vueltas de alambre PEV-2 de 00,53 mm en cuatro capas. Se coloca una fina película de PTFE entre las capas. Antes de enrollar L1, también envuelve el núcleo del inductor. La película de fluoroplástico se adhiere bien con cola BF-2, por lo que es necesario impregnar cada una de las cuatro capas del acelerador con la misma cola. Hecho cuidadosamente de acuerdo con el método descrito anteriormente, el acelerador resulta ser completamente silencioso. El uso de un saltador en lugar de un estrangulador, aunque sea temporalmente, es inaceptable.

Configurar el dispositivo es fácil. La resistencia R2 establece el voltaje en las salidas del micrófono (2 ... 4 V), R4: el voltaje en el colector VT2 (6 ... 7 V), R7: la sensibilidad del amplificador del micrófono, R21: el brillo del LED cuando la carga no está funcionando.

Si los cables que van al sensor y al botón SB1 tienen una longitud superior a 50 cm, se recomienda utilizar un cable blindado.

Si no se requiere control de botón, se pueden omitir SB1 y R17. El sensor E1 se puede hacer del cuerpo del transistor MP39, KT801 o similar. También se puede colocar un LED de tamaño pequeño dentro de dicho sensor.

Al instalar y configurar, recuerde que el cable común tiene una polaridad positiva. El signo de "cuerpo" se dibuja para simplificar los gráficos del circuito. En ningún caso debe estar conectado a la "tierra" y al cuerpo del dispositivo. Tocar los elementos del dispositivo conectado a la red es inaceptable.

Si desea que la señal de sonido pueda no solo apagar las lámparas, sino también encenderlas en cualquier momento, entonces la resistencia R15 debe desconectarse del diodo VD6 y conectarse al terminal "-" del condensador C12 . En lugar de un relé de sonido o además de él, con la modificación adecuada del circuito, puede controlar el regulador de potencia con un control remoto IR, un puntero láser y de otras maneras.

Para instalar un regulador de potencia combinado en lugar de un interruptor mecánico estándar para cableado interno, el dispositivo se puede montar en dos placas con un diámetro de 65 mm. Es posible utilizar tanto el montaje impreso como el de superficie. Durante la instalación, se debe tener en cuenta la posibilidad de captaciones creadas por el inductor L1 en otros elementos.

Автор: А.Бутов, с.Курба, Ярославской обл.; Публикация: cxem.net

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