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

Optosimistorny przełącznik o dużej mocy, 220 woltów 40 amperów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zegary, timery, przekaźniki, przełączniki obciążenia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Czasami w praktyce radioamatora występują problemy związane z przełączaniem potężnych obciążeń sieciowych. Przykładami są zespoły przełączania faz do odwracania trójfazowych silników elektrycznych, urządzenia rozruchowe do różnych obrabiarek, podgrzewacze wody itp. Zgodnie z niektórymi cechami technicznymi przełączniki elektromechaniczne nie spełniają już współczesnych wymagań.

Przełączniki optozymistorowe pozwalają rozwiązać takie problemy. Przełącznik jest z reguły kontrolowany za pomocą optotriaków małej mocy, które obejmują potężne tyrystory. Schemat jednej z opcji takiego przełącznika, zaprojektowanej dla kilku niezależnych obciążeń, pokazano na ryc. 1. Na wejście sterujące podawane jest stałe napięcie 4,6 V. Maksymalny prąd sterujący jednego kanału wynosi do 30 mA. Maksymalny prąd elektrody sterującej potężnego triaka VTA41-800A wynosi 50 mA, a prąd obciążenia może osiągnąć 40 A.

Przełącznik optotriakowy obciążenia, 220 woltów 40 amperów
Ryż. 1 (kliknij, aby powiększyć)

Liczba kanałów przełączania jest ograniczona jedynie możliwościami źródła napięcia sterującego. Dioda LED HL1 wskazuje, że kanał jest włączony, a HL2 wskazuje, czy obciążenie jest podłączone do kanału i czy działa potężny triak VS1.

Przełącznik optyczny ma wiele zalet w porównaniu z przełącznikami mechanicznymi. Obecność izolacji galwanicznej pomiędzy obwodem sterowniczym niskiego napięcia a obwodami sieciowymi zapewnia bezpieczeństwo elektryczne użytkowania urządzenia oraz możliwość zdalnego sterowania, w tym za pomocą komputera. Nie ma ograniczeń w konfiguracji przełączanych obciążeń. Urządzenie można łatwo przystosować do pracy z ładunkami o różnej pojemności.

Źródłem napięcia sterującego może być prosty zasilacz, zmontowany zgodnie ze schematem na rys. 2. Aby sterować, wyjścia 2 wszystkich kanałów są połączone we wspólny przewód, a wyjścia 1 są podłączone do zasilania, każde szeregowo z przełącznikiem dwustabilnym. Przełączając przełączniki dwustabilne, napięcie sieciowe jest dostarczane do jednego lub drugiego obciążenia. Przełączniki dwustabilne są odpowiednie dla wszystkich, nawet tych o małej mocy. VDM1-08.

Przełącznik optotriakowy obciążenia, 220 woltów 40 amperów
Rys.. 2

Źródło napięcia sterującego można wykonać z dowolnego niestabilizowanego adaptera sieciowego, dodając obwód stabilizujący - rezystor R1 i diodę Zenera VD5. Napięcie uzwojenia II transformatora T1 może mieścić się w zakresie 7 ... 15 V, wymagane jest jedynie zapewnienie optymalnego prądu przez diodę Zenera VD5 poprzez wybór rezystora R1.

W przełączniku można zastosować optotriaki. MOS3040-MOS3042, MOS3060-MOS3063 (maksymalne napięcie sterujące - 6 V, prąd sterujący - od 5 do 30 mA, w zależności od typu). Zamiast VTA41-800V, w zależności od konkretnego obciążenia, potężne triaki VTA12-600 (prąd - do 12 A), VTA41-800 i. VTA41-600 (40 A) z dowolnymi indeksami literowymi lub seriami krajowymi TS 122 (20 i 25 A), TS132 (40 i 50 A), TS142 (63 i 80 A) na napięcie co najmniej 600 V. Diody KD522A mogą zostać zastąpiony przez dowolną serię KD521 i KD522, a także importowany 1N4148.

Autor: Gadzhiev G.

Zobacz inne artykuły Sekcja Zegary, timery, przekaźniki, przełączniki obciążenia.

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

Bateria przyszłości bez anody sodowej 10.05.2021

Naukowcy stworzyli prototyp baterii sodowej bez anody. W przeciwieństwie do zasilaczy litowo-jonowych jest tani i nie zanieczyszcza środowiska.

Typowy akumulator litowo-jonowy ma dwie elektrody, katodę i anodę. Przekazują sobie jony w roztworze elektrolitu podczas ładowania i rozładowywania urządzenia. Naukowcy z Washington University w St. Louis próbowali zastąpić lit metalicznym sodem.

Dlaczego badacze się nim interesują? Faktem jest, że jest to metaliczny sód - szeroko rozpowszechniony materiał.

Tworząc źródło zasilania, naukowcy porzucili anodę, dodając w zamian cienką warstwę folii miedzianej. Znajduje się po stronie anodowej kolektora prądu, który podczas rozładowywania się akumulatora zbiera wolne elektrony i kieruje je do zasilanego urządzenia.

Jedną z elektrod jest cienka warstwa miedzi. Rezultatem jest zasilacz, który jest znacznie mniejszy i tańszy w produkcji analogów. Jednocześnie wydajność takiej baterii nie ucierpi. Autorzy opracowania zauważają, że taki akumulator zmniejszy koszt i rozmiar gadżetów.

Kiedy ten eksperymentalny akumulator jest ładowany, zamiast jonów przechodzących z katody przez materiał dystansowy do anody, osadzają się one na folii miedzianej i stają się błyszczącym, gładkim metalem. Następnie, gdy bateria jest rozładowana, materiał rozpuszcza się, a jony wracają do katody.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Korek od wirusów

▪ Robot wystąpił przed brytyjską Izbą Lordów

▪ Woda jest źródłem promieniowania terahercowego

▪ kaktusowa skóra

▪ Słońce wpływa na tempo rozpadu promieniotwórczego

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Oświetlenie. Wybór artykułu

▪ artykuł Diabeł pociągnął za język. Popularne wyrażenie

▪ Jaki jest najczęstszy wiek adopcji w Japonii? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Specjalista działu rozwoju zawodowego personelu. Opis pracy

▪ artykuł Lakier do asfaltu. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Schemat, pinout (pinout) kabel Nokia 3310. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

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