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Regulador de potencia sencillo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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La principal ventaja de los reguladores de potencia, en los que la conmutación de los trinistores se produce en el momento en que la tensión de red pasa por cero, es un bajo nivel de interferencia. Para simplificar el circuito, estos reguladores utilizan una regulación escalonada de la potencia de salida.

En el dispositivo que se describe a continuación, se utiliza una resistencia variable como elemento de control. El número de pasos de control se puede cambiar de cuatro a dieciséis con una resolución de 25 a 6,25%, respectivamente. El mínimo de interferencia de conmutación en todo el rango de regulación de potencia asegura la inclusión del trinistor a una tensión de red instantánea de aproximadamente 5 V.

En la fig. 12,5, diagramas de tiempo - en la fig. 1 pulsos con una frecuencia de repetición de 2 Hz forman un puente de diodos VD100 ... VD5, un circuito R8VD4R3 y un elemento DD3 de la tensión de red, y el divisor de frecuencia DD2.1 lo reduce a 1 Hz. Para cambiar la discreción de la regulación, es necesario aumentar (o disminuir) el factor de división del divisor y por el mismo número de veces, respectivamente, cambiar el valor de la capacitancia C12,5.

Regulador de potencia sencillo. Diagrama esquemático del regulador de potencia.
Figura 1. Diagrama esquemático del regulador de potencia.

Regulador de potencia sencillo. diagramas de tiempo
Figura 2. diagramas de tiempo

Los pulsos del divisor cambian el flip-flop RS en los elementos DD2.2, DD2.3. El voltaje en el pin 6 del elemento DD2.3 aumentará exponencialmente. Cuando aparece una sola señal en este pin, el disparador se establecerá en cero (en el pin 4 del elemento DD2.3 - señal 0). En el pin 10 del elemento DD2.4 habrá una señal de alto nivel que abrirá el transistor VT1 y el trinistor VS1. La conmutación del flip-flop RS al estado cero se producirá en el momento en que la tensión de red pase por cero. Cuando aparece un solo voltaje en el pin 5 del contador DD1, el capacitor C1 comienza a cargarse a través del circuito R2VD2R1. Cuando aparece una señal de bajo nivel en la salida del contador DD1, el capacitor C1 comienza a descargarse a través del circuito R2-VD1-R1. El voltaje en la entrada del elemento DD2.3 disminuye, y cuando llega a ser inferior al umbral, el disparador dejará de cambiar. Por lo tanto, al ajustar la relación de la tasa de carga y descarga del capacitor C2 con la resistencia R1, cambian la cantidad de pulsos que llegan a la base del transistor VT1, ajustando así la potencia en la carga desde cero (el motor de la resistencia R2 en la posición superior según el circuito) al 100% (el motor en la posición inferior).

Al disminuir el pulso en el pin 6 del elemento DD2.3, el flip-flop RS vuelve a su estado original y el transistor VT1 se cierra. El trinistor VS1 se cerrará cuando la corriente de carga sea menor que la corriente de mantenimiento del trinistor, es decir en un momento cercano a la transición de la tensión de red a través de cero.

El dispositivo utilizó resistencias MLT-0,125, R2 - SP-1. La resistencia R4 se compone de cuatro resistencias MLT-2 conectadas en paralelo. Condensador C1 - KM-5b, C2 - K50-16. Diodos VD5 ... VD8: silicio con un voltaje inverso de al menos 300 V y una corriente directa promedio de 10 A. La placa de circuito impreso del dispositivo se muestra en la fig. 3.

Regulador de potencia sencillo. placa de circuito impreso del regulador
Fig. 3. placa de circuito impreso del regulador

El proceso de sintonización se puede controlar mediante una lámpara incandescente conectada a la salida del dispositivo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para reguladores de 4, 8 y 16 pasos, la frecuencia de conmutación actual en la carga será de 25, 12.5, 6.25 Hz, respectivamente, por lo tanto, solo los dispositivos con inercia térmica cercana (soldadores , cocinas eléctricas, etc.) se puede utilizar como carga. .)

Autor: S. Zolotarev, Dobrush; Publicación: radioradar.net

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