Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Regulator mocy fazy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Regulatory prądu, napięcia, mocy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Powstało wiele schematów regulacji mocy, ale radioamatorzy nadal eksperymentują w poszukiwaniu optymalnego. Istniejące schematy sterowania mocą fazową, choć przyciągają swoją prostotą, mają jedną istotną wadę - gdy zmienia się napięcie sieciowe, trzeba ponownie wybrać tryb sterowania triakiem dla danej mocy. Ponadto trzeba przyznać, że regulacja mocy potencjometrem jest niewygodna, zwłaszcza jeśli trzeba okresowo wracać do wcześniej ustawionych trybów.

Proponowany układ (rys. 1) opiera się na zasadzie sterowania fazowego mocy w obciążeniu w sposób dyskretny. Rozważ działanie obwodu, gdy przełącznik SA1 jest ustawiony w pozycji 10.

Fazowy regulator mocy. Schemat ideowy regulatora mocy
Ryż. 1. Schemat ideowy regulatora mocy

Napięcie sieciowe o częstotliwości 50 Hz (rys. 2a) podawane jest przez rezystor ograniczający R1 na mostek diodowy VD1...VD4, prostowane, a częstotliwość impulsów jest podwajana (rys. 2b).Impulsy synchronizujące, ograniczone rezystorami R4, R5, podawane są na wejście (pin 1) DD1.1. W początkowej chwili wejście 1 mikroukładu DD1.1 ma logiczne „0”, w rezultacie wyjście 3 DD1.1 będzie logiczne „1” (ryc. 2c), co uruchomi generator za pomocą elementów DD1.3, DD1.4. Generator jest ustawiony na częstotliwość 1000 Hz. Po podłączeniu do sieci impulsy o częstotliwości 100 Hz przechodzące przez diodę VD9 ładują kondensator C3. W tym momencie licznik DD2 jest resetowany. Jednocześnie ładowany jest kondensator C2, którego napięcie, ograniczone przez diodę Zenera VD10, służy do zasilania mikroukładów.

Fazowy regulator mocy. Wykresy naprężeń
Ryż. 2. Wykresy napięć

Impulsy z licznika napełnienia generatora DD2. Po 10. impulsie na wyjściu Q9 DD2 pojawia się logiczna „1” (ryc. 2d), która poprzez rezystor R8 otwiera tranzystor VT1, przełączając optodynistor VU1. Ten ostatni poprzez mostek diodowy VD5...VD8 włącza triak VS1. Moc w obciążeniu będzie minimalna, ponieważ triak otwiera się pod koniec półcyklu napięcia sieciowego (ryc. 2d).

Równocześnie z otwarciem VT1, wyzwalacz RS DD1, DD1.1 jest resetowany przez kondensator C1.2, a licznik DD9 jest resetowany przez rezystor R2. Czas trwania impulsów zerowania i otwarcia triaka zależy od wartości znamionowych R9, R11, C3.

Jeżeli przełącznik SA1 jest ustawiony w pozycji 1, to triak otwiera się przy pierwszym impulsie z generatora dochodzącym do wejścia licznika DD2 (rys. 2e) W tym przypadku moc uwalniana w obciążeniu będzie maksymalna.

Powyższy obwód zawiera jeden przełącznik i jeden licznik, więc rozdzielczość przełączania mocy wynosi około 10%. Dla płynniejszej zmiany mocy (zmniejszenie rozdzielczości regulacji) konieczne jest zainstalowanie dodatkowych liczników i przełączników. Wszystkie wejścia zerowania licznika są połączone, z wyjścia pierwszego przełącznika sygnał jest przesyłany na wejście zegara (wejście C) drugiego licznika itd. Rezystory R8, R9 są podłączone do ostatniego przełącznika. Konieczne jest również zwiększenie częstotliwości wypełniania liczników (2, 3, 4 kHz itd.).

Dokładność ustawienia mocy zależy głównie od dryftu częstotliwości generatora. Jeżeli potrzebna jest większa dokładność, polecam zastosować generator zegara kwarcowego pokazany na ryc. 3. Oczywiście rozbieżność w regulacji mocy wynikająca z niestabilności sieci zarówno pod względem napięcia, jak i częstotliwości pozostaje.

Fazowy regulator mocy. Generator zegara
Ryż. 3. Generator zegara

Urządzenie montowane jest na płytce drukowanej o wymiarach 55x80 mm (rys. 4). Wszystkie części, z wyjątkiem przełącznika SA1, znajdują się na płytce. SA1 jest montowany na przednim panelu urządzenia. Kabel łączący przełącznik z tablicą nie może mieć więcej niż 25 cm.

Fazowy regulator mocy. Płytka drukowana regulatora
Ryż. 4. Płytka drukowana regulatora

Detale. Triak w tym urządzeniu może być używany dowolny. To zależy tylko od regulowanej mocy. Dioda Zenera VD10 - dowolna o napięciu stabilizacji 9 ... 15 V. Mikroukłady serii 561 można zastąpić 176. Następnie potrzebna jest dioda Zenera o napięciu stabilizacji 9 V. Pożądane jest zastosowanie kondensatora C4 o najmniejszym dryfie temperatury. Tranzystor VT1 został zastąpiony przez dowolny z serii KT315, KT3102. Diody VD1 ... VD9 - o maksymalnym napięciu wstecznym 300 V i prądzie 100 ... 300 mA. SA1 - dowolne dla 10 pozycji i jednego kierunku.

Regulator został również pomyślnie przetestowany z tyrystorami TO125-12,5. Diody LED tyrystorów zostały połączone szeregowo, a tyrystory wyjściowe zostały połączone antyrównolegle. Wartość rezystora R6 została zmniejszona do 220 omów.

Autor: S. Abramov, Orenburg, asmoren@mail.ru; Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Regulatory prądu, napięcia, mocy.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Toshiba TC3567x Bluetooth Low Energy 4.1 IC 27.07.2016

Firma Toshiba Electronics Europe wprowadziła trzy nowe układy scalone (IC) obsługujące standard komunikacji Bluetooth Low Energy (BLE) w wersji 4.1. Modele TC35678FSG, TC35678FXG i TC35679FSG są energooszczędne i idealnie nadają się do zastosowań Bluetooth Smart. Należą do nich urządzenia do noszenia, sprzęt medyczny, akcesoria do smartfonów, piloty i szeroka gama nowych rozwiązań IoT.

Zastosowanie konwertera DC/DC i obwodów o niskim poborze mocy może zmniejszyć zużycie prądu o około 46% w porównaniu z poprzednimi urządzeniami, takimi jak TC35667FTG, mówi firma. Przy napięciu zasilania 3 V szczytowy pobór prądu układu scalonego osiąga 3,6 mA w trybie nadawania i 3,3 mA w trybie odbioru. W trybie głębokiego uśpienia spada do 100 nA.

Modele TC35678FXG i TC35678FSG mają 256 KB wbudowanej pamięci flash ROM do przechowywania programów i danych użytkownika podczas pracy w trybie offline bez konieczności korzystania z zewnętrznego mikrokontrolera hosta. Ilość przydzielonej pamięci dla programów użytkownika została zwiększona do 100 KB w obu układach scalonych w porównaniu do 64 KB w poprzednich urządzeniach, zapewniając dodatkowe opcje rozbudowy dla programów użytkowych. Wbudowana pamięć Flash ROM eliminuje potrzebę zewnętrznej nieulotnej pamięci PROM i zmniejsza koszty oraz rozmiar płytki drukowanej poprzez zmniejszenie liczby komponentów zewnętrznych.

TC35678FXG to wersja TC35678FSG w pakiecie QFN60, który zwiększa liczbę pinów interfejsu I/O ogólnego przeznaczenia z 16 do 32. Jest przeznaczony do zastosowań takich jak klawiatury i piloty, które wymagają dużej liczby pinów sterujących. W przeciwieństwie do opisanych urządzeń, TC35679FSG nie ma wbudowanej pamięci flash ROM, dzięki czemu jego pobór prądu jest jeszcze niższy. Zapewnia długotrwałą pracę urządzeń zasilanych małymi bateriami pastylkowymi. Na przykład, używając baterii pastylkowej CR2032, nowy układ scalony może utrzymać działanie lampy ostrzegawczej przez ponad rok.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Żelazko hybrydowe z odkurzaczem

▪ Telefon z aparatem Panasonic Lumix DMC-CM1

▪ Kamery internetowe RealSense

▪ Konwerter SIMO PMIC MAX77654

▪ Aparat Canon EOS 6D Mark II

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Przedwzmacniacze. Wybór artykułu

▪ artykuł Dozownik epoksydowy. Wskazówki dla modelarza

▪ artykuł Czym jest akceptacja? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Tokarz-świder. Opis pracy

▪ artykuł Ochrona przed prądami przeciążeniowymi. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Cytryna z nadzieniem. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024