ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Regulador de potencia triac. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica / Reguladores de potencia, termómetros, estabilizadores de calor En los controladores de potencia triac que funcionan según el principio de pasar un cierto número de semiperíodos de corriente a través de la carga por unidad de tiempo, se debe cumplir la condición de paridad para su número. En muchos diseños de radioaficionados conocidos (y no solo), se viola. A los lectores se les ofrece un regulador que está libre de esta deficiencia. Su esquema se muestra en la Fig. una.
Hay una unidad de fuente de alimentación, un generador de pulsos de ciclo de trabajo ajustable y un modelador de pulsos que controla el triac. El nodo de potencia se realiza de acuerdo con el esquema clásico: resistencia limitadora de corriente R2 y condensador C1, rectificador en diodos VD3, VD4, diodo zener VD5, condensador de suavizado ud. la frecuencia de pulso del generador, recopilada en los elementos DD1.1, DD1.2 y DD1.4, depende de la capacitancia del capacitor C2 y la resistencia entre los terminales extremos de la resistencia variable R1. La misma resistencia regula el ciclo de trabajo de los pulsos. El elemento DD1.3 sirve como generador de impulsos con la frecuencia de la tensión de red suministrada a su salida 1 a través de un divisor de resistencias R3 y R4, y cada impulso comienza cerca de la transición del valor instantáneo de la tensión de red a través de cero. Desde la salida del elemento DD1.3, estos pulsos se alimentan a través de las resistencias limitadoras R5 y R6 a las bases de los transistores VT1, VT2. Los pulsos de control amplificados por los transistores a través del condensador de desacoplamiento C4 llegan al electrodo de control del triac VS1. Aquí, su polaridad corresponde al signo de la tensión de red aplicada en ese momento al pin. 2 triacs. Debido a que los elementos DD1.1 y DD1.2, DD1.3 y DD1.4 forman dos disparadores, el nivel en la salida del elemento DD1.4, conectado al pin 2 del elemento DD1.3, es se invierte sólo en el semiciclo negativo de la tensión de red. Supongamos que el disparador de los elementos DD1.3, DD1.4 está en un estado con un nivel bajo en la salida del elemento DD1.3 y un nivel alto en la salida del elemento DD1.4. Para cambiar este estado, es necesario que el nivel alto en la salida del elemento DD1.2, conectado al pin 6 del elemento DD1.4, pase a ser bajo. Y esto solo puede ocurrir en el medio ciclo negativo de la tensión de red suministrada al pin 13 del elemento DD1.1, independientemente del momento en que se establezca el nivel alto en el pin 8 del elemento DD1.2. La formación del pulso de control comienza con la llegada de un semiciclo positivo de la tensión de red en el pin 1 del elemento DD1.3. En algún momento, como resultado de la recarga del capacitor C2, el nivel alto en el pin 8 del elemento DD1.2 cambiará a bajo, lo que establecerá un nivel de voltaje alto en la salida del elemento. Ahora el nivel alto en la salida del elemento DD1.4 también puede cambiar a uno bajo, pero solo en el medio ciclo negativo del voltaje suministrado al pin 1 del elemento DD1.3. Por lo tanto, el ciclo operativo del modelador de pulsos de control terminará al final del semiciclo negativo de la tensión de red, y el número total de semiciclos de la tensión aplicada a la carga será par. La parte principal de las partes del dispositivo está montada en una placa de circuito impreso de un solo lado, cuyo dibujo se muestra en la fig. 2.
Los diodos VD1 y VD2 se sueldan directamente a los terminales de la resistencia variable R1, y la resistencia R7 se suelda a los terminales del triac VS1. El triac está equipado con un disipador de calor acanalado de fábrica con una superficie de eliminación de calor de aproximadamente 400 cm2. Resistencias fijas usadas MLT, resistencia variable R1 - SPZ-4aM. Se puede sustituir por otro de igual o mayor resistencia. Los valores de las resistencias R3 y R4 deben ser iguales. Condensadores C1, C2 - K73-17. Si se requiere una mayor confiabilidad, entonces el capacitor de óxido C4 se puede reemplazar por uno de película, por ejemplo, K73-17 2,2 ... 4,7 uF a 63 V, pero las dimensiones de la placa de circuito impreso deberán aumentar. En lugar de los diodos KD521A, también son adecuados otros diodos de silicio de baja potencia, y el diodo zener D814V reemplazará a cualquier otro más moderno con un voltaje de estabilización de 9 V. Reemplazo de transistores KT3102V, KT3107G - otro silicio de baja potencia de la estructura correspondiente. Si la amplitud de los pulsos de corriente que abren el triac VS1 es insuficiente, la resistencia de las resistencias R5 y R6 no se puede reducir. Es mejor elegir transistores con el coeficiente de transferencia de corriente más alto posible a un voltaje entre el colector y el emisor de 1 V. Para VT1 debe ser 150 ... 250, para VT2 - 250 ... 270. Una vez completada la instalación, puede conectar una carga con una resistencia de 50 ... 100 ohmios al regulador y encenderlo en la red. En paralelo con la carga, conecte un voltímetro de CC para 300 ... 600 V. Si el triac se abre constantemente en ambos semiciclos de la tensión de red, la aguja del voltímetro no se desvía de cero o fluctúa ligeramente a su alrededor. Si la aguja del voltímetro se desvía solo en una dirección, entonces el triac se abre solo en semiciclos de una señal. La dirección de la desviación de la flecha corresponde a la polaridad del voltaje aplicado al triac, en el que permanece cerrado. Por lo general, el funcionamiento correcto del triac se puede lograr instalando un transistor VT2 con un gran valor del coeficiente de transferencia de corriente. Autor: V. Molchanov, Sineborsk, Territorio de Krasnoyarsk; Publicación: radioradar.net Ver otros artículos sección Reguladores de potencia, termómetros, estabilizadores de calor. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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