Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Триністорний регулятор. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Стабілізатори напруги

Коментарі до статті Коментарі до статті

Пропонований триністорний регулятор потужності (рис. 1), спеціально призначений для керування колекторним електродвигуном (електрродрель, вентилятор і т.д.), має деякі особливості. По-перше, електродвигун із силовим триністором включені в одну з діагоналей випрямного моста, а на іншу подано мережну напругу. Крім того, цей триністор управляється не короткими імпульсами, як у традиційних пристроях, а ширшими, завдяки чому короткочасні відключення навантаження, характерні для колекторного електродвигуна, що працює, не позначаються на стабільності роботи регулятора.

Триністорний регулятор
(Натисніть для збільшення)

На одноперехідному транзисторі зібраний генератор коротких (долі мілісекунд) позитивних імпульсів, що використовуються для керування допоміжним триністором VS1. Живиться генератор трапецеїдальним напругою, одержуваним завдяки обмеженню стабілітроном VD1 позитивних напівхвиль синусоїдальної напруги, що випливають з частотою 100 Гц. З появою кожної напівхвилі такої напруги конденсатор С1 починає заряджатися через ланцюг з резисторів R1 R3. Швидкість заряджання конденсатора можна регулювати в деяких межах змінним резистором R1.

Як тільки напруга на конденсаторі досягне порога транзистора (він залежить від напруги на базах транзистора і може регулюватися резисторами R4 і R5), на резисторі R5 з'являється позитивний імпульс, потім надходить на керуючий електрод тріністора VS1. Цей триністор відкривається, і з'являється на резисторі R6 більш тривалий (порівняно з керуючим) імпульс включає силовий триністор VS2. Через нього напруга живлення надходить на електродвигун М1.

Момент відкривання керуючого та силового тріністорів, а значить, потужність на навантаженні (іншими словами, частоту обертання валу електродвигуна) регулюють змінним резистором R1.

Оскільки анодний ланцюг триністора VS2 включена індуктивна навантаження, може спостерігатися мимовільне відкривання триністора навіть без сигналу на керуючому електроді. Щоб уникнути цього, паралельно обмотці збудження Lв електродвигуна включений діод VD2.

Крім зазначеного на схемі, допоміжний триністор VS1 може бути інший малопотужний, з допустимою прямою напругою не менше 100 В; триністор VS2 – КУ202М. КУ201К. КУ201Л; стабілітрон - з напругою стабілізації 27...36; діод VD2 - будь-який випрямляючий зі струмом не менше 0,3 А та зворотною напругою більше 400 В; діоди VD3...VD6 - розраховані на випрямлений струм більш пускового струму електродвигуна та зворотну напругу не менше 400 В. Змінний резистор - СП-1, постійні - МЛТ-0.25 (R2...R6) та МЛТ-2 (R7), конденсатор – КМ-6.

Деталі регулятора, крім змінного резистора та діода VD2 (його встановлюють на електродвигуні), монтують на платі фольгованого склотекстоліту. У місцях точок 1...3 на платі встановлюють пустотілі заклепки, до яких надалі припаюють провідники від змінного резистора та електродвигуна. Плату зі змінним резистором розміщують у відповідному за габаритами корпусі, на стінці якого можна встановити розетку для підключення електродвигуна.

При налагодженні регулятора користуються стробоскопом, що вимірює частоту обертання патрона електродрилі або крильчатки вентилятора, або вольтметром змінного струму (бажано електромагнітної або електродинамічної системи), підключеним паралельно до навантаження. Спочатку резистор R2 ставлять опором 30 кОм, а замість R3 включають змінний резистор опором 220 кОм. Переміщуючи двигун резистора з одного крайнього положення в інше, відзначають зміну напруги на навантаженні За допомогою резистора R3 встановлюють діапазон регулювання цієї напруги 90...220 В, після чого вимірюють опір резистора R3, що вийшов, і впаюють в плату постійний резистор такого ж або можливо близького номіналу .

Якщо при мінімальному напрузі живлення електродвигун працює нестійко, встановлюють резистор R2 з меншим опором.

Автор: Г.Денисов, м.Мінськ

Дивіться інші статті розділу Стабілізатори напруги.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Відтворена вулканічна блискавка 01.12.2019

Вчені з Мюнхенського університету вирішили вивчити принципи утворення вулканічної блискавки – явища, яке найчастіше супроводжує виверження вулканів.

Дослідники мало знають про принципи її освіти у природі, тому вчені вирішили провести серію експериментів для відтворення блискавки у лабораторії та вивчили її властивості.

Перед початком експериментів дослідники детально вивчили, як утворюється вулканічна блискавка в природі. Їм було відомо, що ключову роль у цьому відіграє зіткнення частинок золи всередині вулкана, проте деталі явища залишалися невідомими. Тому дослідники спробували створити вулканічні блискавки у лабораторії.

Дослідницьке встановлення може змінити властивості вулканічного шлейфу, щоб з'ясувати, як зміна температури або вологості золи може збільшити або зменшити шанси на утворення блискавок.

Фахівці з'ясували, що вулканічна блискавка має той самий принцип освіти, що й звичайна блискавка – для цього треба поділити позитивний та негативний заряди. Коли такий поділ стає занадто великим, утворюється блискавка, яка нейтралізує різницю зарядів. Проте вчені з'ясували, що інші принципи освіти блискавок у вулканах відрізняються.

У вулканічних блискавках велику роль відіграють зіткнення частинок, які створюють частину електрифікації, зазначили дослідники. Зола у разі створює більше тертя, що призводить до утворення електричних зарядів. Цей ефект, відомий як трибоелектрика, також відбувається, коли ви третє повітряна куля об волосся і він може прикріпитися до цієї поверхні. Вчені зазначили, що за таким же принципом вибухи вулканічного сміття сприяють нагромадженню електричного заряду.

Для своїх експериментів вчені використовували установку, відому як фрагментарна бомба: камеру із вмістом золи під тиском, яка у певній точці під високим тиском стискується та розмножується у сталевий накопичувальний бак. Це вивільняє попіл як струмінь, що розширюється, в якому і народжується вулканічна блискавка. Дослідники сподіваються, що, зробивши достатню кількість блискавок, вони зможуть з'ясувати всі деталі її утворення.

Інші цікаві новини:

▪ Пожежі в амазонських лісах прискорили танення льодовиків в Андах

▪ Відеокарти EVGA GeForce GTX 1650 GDDR6

▪ Смартфони Samsung Galaxy Core II, Galaxy Young 2 та Galaxy Star 2

▪ Графічні процесори NVIDIA Tesla

▪ Кішка з собакою: секрети гармонії

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки. Добірка статей

▪ стаття Кримінологія. Шпаргалка

▪ стаття Як дельфіни вирішують проблеми дихання атмосферним киснем під час сну? Детальна відповідь

▪ стаття Калькулятор (у підприємствах торгівлі та закладах харчування). Посадова інструкція

▪ стаття Використання мережних проводів як шлейф охоронної сигналізації. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Повітряні лінії електропередач напругою до 1 кВ. Заземлення. Захист від перенапруг. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024