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Regulador de potencia sin interferencias. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Reguladores de corriente, voltaje, potencia

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Los reguladores de potencia SCR ensamblados según el circuito tradicional tienen un inconveniente importante: son una fuente de interferencias de alta frecuencia. Para combatir la interferencia, los filtros LC se utilizan a menudo para reducir la tasa de aumento de corriente después de abrir el SCR; sin embargo, aumentan el tamaño y complican el diseño del regulador. Otra forma más prometedora de combatir las interferencias es cambiar los SCR en el momento en que la tensión de la red cruza cero.

En la Fig. 1 se muestra el circuito de un regulador de potencia bastante simple que no crea interferencias.

Regulador de potencia sin interferencias
Fig.1 (haga clic para ampliar)

El regulador está diseñado para 10 etapas de regulación de potencia de carga: del 10 al 100% del nominal con una resolución del 10%. El principio de su funcionamiento se ilustra mediante los diagramas de tiempo presentados en la Fig. 2 (los gráficos 1-4 corresponden a los niveles de los microcircuitos CMOS digitales; la amplitud del pulso en el gráfico 5 es 200 * 21/2 V).

Un contador binario-decimal con un decodificador DD2 genera pulsos positivos en las salidas con una duración T igual a la mitad del período de la tensión de red, desplazados uno con respecto al otro en un tiempo T. Tan pronto como aparece un nivel alto en la salida 0 de este contador se instalará un flip-flop RS ensamblado sobre los elementos de DD1.3 .1.4, DD1.4, a un solo estado (nivel alto en la salida del elemento DD1), lo que dará lugar a la apertura del transistor VT1 del amplificador de corriente, y después el tiristor VSXNUMX

El tiristor estará abierto hasta que aparezca un nivel alto en la salida del contador DD2 al que está conectado el interruptor deslizante SA1. En este momento, el disparador RS DD1.3, DD1.4 cambiará y el SCR VS1 se cerrará. Por lo tanto, la potencia liberada en la carga es inversamente proporcional al ciclo de trabajo de los pulsos en la salida del disparador RS, y el ciclo de trabajo se puede ajustar mediante el interruptor SA1. Los diagramas de tiempo de las señales en la Fig. 2 se muestran para el caso en que el interruptor está en la posición "30%".

Regulador de potencia sin interferencias
Ris.2

Si el interruptor SA1 se coloca en la posición “100%”, el flip-flop RS no conmuta, permaneciendo siempre en el estado 1, el SCR está abierto todo el tiempo y se libera toda la potencia a la carga.

El circuito R1VD1VD2VD3R2 genera pulsos cuando la tensión de red cruza cero. Estos pulsos marcan el contador DD2. El disparador Schmitt, montado sobre los elementos DD1.1 y DD1.2, mejora la forma de estos impulsos. Los diodos Zener VD1 y VD2 proporcionan inmunidad al ruido al regulador, evitando conmutaciones falsas del medidor DD2. El circuito VD4C1C2 genera la tensión de alimentación del regulador.

El regulador tiene un funcionamiento silencioso y está libre de las desventajas inherentes a los reguladores de potencia tradicionales (la desventaja está asociada con la inestabilidad de la regulación cuando la potencia de carga disminuye).

El regulador de potencia descrito se puede utilizar con éxito para regular la temperatura de funcionamiento de una punta de soldador, una estufa eléctrica, un horno eléctrico y otras cargas similares, pero no debe usarse para controlar el brillo de lámparas incandescentes. El hecho es que las lámparas parpadearán debido a la frecuencia de conmutación relativamente baja de la corriente en la carga del regulador (10 Hz).

La mayoría de las piezas del regulador están montadas en una placa de circuito impreso (Fig. 3). El tablero está hecho de laminado de fibra de vidrio con un espesor de 1,5 mm.

Regulador de potencia sin interferencias
Ris.3

El regulador utiliza condensadores C1-K50-6, C2 - KM-6 o cualquier otro cerámico. Resistencia R1-C5-16T, el resto son MLT. Conmutador SA1 -P2G-3-10P1N. Puede utilizar un conmutador P2K con fijación dependiente. El diodo D223B se puede reemplazar con cualquier silicio, el transistor KT312B se puede reemplazar con cualquier estructura npn de silicio con un coeficiente de transferencia de corriente estática superior a 50. En lugar del KU202M, son adecuados los tiristores KU202K, KU202L, KU202N. Si la potencia de carga es superior a 300 W, se deben instalar diodos rectificadores VD5-VD8 y tiristor VS1 en los disipadores de calor. La potencia, sin embargo, no debe exceder los 2 kW. Con una potencia de carga de hasta 60 W, los diodos D233B se pueden reemplazar por D237B, D237Zh.

Un regulador correctamente ensamblado no requiere ajuste. Puede comprobar su funcionalidad conectando como carga una lámpara incandescente con una potencia de 40...60 W. Un cambio uniforme en el brillo promedio de la lámpara con cada movimiento sucesivo del interruptor SA1 indica el correcto funcionamiento del regulador.

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Dmitro Oleksandrovich
Este diagrama fue publicado en la revista Radio.


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