Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Регулятор потужності навантаження, керований напругою. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Регулятори потужності, термометри, термостабілізатори

Коментарі до статті Коментарі до статті

Автор запропонованої статті неодноразово застосовував у різних конструкціях мікросхему фазового регулятора потужності КР1182ПМ1А [1] і переконався, що вона чудово поводиться, якщо регулювання проводиться зміною активного опору в ланцюзі управління. Однак, коли потрібно використовувати як керуючий вплив подається на відповідні входи мікросхеми постійна напруга, виникли проблеми. Довелося, відмовившись від мікросхеми КР1182ПМ1А, розробити замість порівняно нескладний фазовий регулятор, керований напругою і задовольняє всім вимогам, що до нього пред'являються.

Регулятор потужності навантаження, керований напругою
Рис. 1 Мал.2

Експериментально знята залежність ефективного значення напруги U на активному навантаженні мікросхеми КР1182ПМ1А від опору резистора Rynp, включеного між її висновками 6 і 3, при напрузі мережі 220 В зображена на рис. 1. Вона свідчить, що інтервал зміни цього опору від повного вимкнення до повного включення навантаження досить великий. Встановивши як регулюючий змінний резистор номіналом 22 кОм, можна вручну плавно змінювати потужність.

Однак у системах автоматичного чи дистанційного керування потужність зручніше регулювати не опором, а напругою між висновками мікросхеми КР1182ПМ1А. Хоча в її довідкових даних [2] сказано, що його максимальне значення 6, проведені експерименти не підтверджують цього. Зображена на рис. 2 експериментальна залежність напруги на навантаженні UH від прикладеного між висновками 6 (плюс) і 3 (мінус) мікросхеми керуючого напруги Uynp показує, що інтервал його зміни від повного вимкнення до повного включення навантаження лише трохи перевищує 1 В.

Регулятор потужності навантаження, керований напругою
Рис. 3 (натисніть , щоб збільшити)

Експерименти проводилися з номінальною навантаженням потужністю 75 Вт.

Керуюча напруга подавалася від ізольованого джерела. Між висновками 6 і 3 був включений захисний стабілітрон на 5,1 В. Тим не менш, витримавши деяке число включень та вимкнень, мікросхема зрештою переставала працювати. Після того, як вирушили до кошика дві мікросхеми КР1182ПМ1, експерименти було припинено.

Регулятор потужності навантаження, керований напругою
Рис. 4

Звичайно, дві згорілі мікросхеми ще не дають підстав робити остаточні висновки. Але в аматорських умовах кожна з них є цінністю, тим більше що мікросхеми КР1182ПМ1 не можна віднести до дешевих. Було вирішено, відмовившись від них, розробити на дискретних елементах надійніший пристрій. Виявилося ще й те, що сумарна вартість його деталей мало відрізняється від ціни однієї мікросхеми КР1182ПМ1.

Схема розробленого фазового регулятора, що керується напругою, представлена ​​на рис. 3. Він використовується для керування освітленням акваріума. Керуюча напруга Uynp повільно наростає і зменшується, імітуючи для риб "світанок", "день", "захід сонця" і "ніч".

Тимчасові діаграми на рис. 4 пояснюють роботу регулятора. Пульсуюча з подвоєною частотою мережі напруга з діодного моста (крива 1) через резистори R1-R3 прикладено до випромінюючого діода оптрона U1. Стабілітрон VD2 необхідний для обмеження амплітуди поточного імпульсів через цей діод струму. Під час цих імпульсів фототранзистор оптрон відкритий, а в паузах між ними (у моменти, близькі до переходів мережної напруги через нуль) він закритий. Форма імпульсів на колекторі цього транзистора показана кривою 2. В інтервалах між ними працює генератор стабільного струму транзисторі VT1. Відбувається зарядка конденсатора С1, напруга у ньому лінійно наростає (крива 3). Під час імпульсу відкривається та розряджає конденсатор транзистор VT2.

Регулятор потужності навантаження, керований напругою
Рис. 5

Напруга з конденсатора надходить на основу транзистора VT3, до емітера якого прикладено керуючу напругу Иупр. Його рівень показаний на кривій 3 штриховою лінією. Поки напруга на конденсаторі менша за керуючого, транзистор VT3 закритий, коли вона більша - відкрита. Разом з ним відкривається і закривається транзистор VT4, колекторний ланцюг якого включений випромінюючий діод оптрона U2. Імпульси поточного через нього струму - крива 4. Вони тим коротше, чим ближче керуюча напруга до амплітудного значення напруги на конденсаторі С1 і тим пізніше в кожному напівперіоді напруги мережі відкриваються фотодиністор оптрона U2 і симістор VS2. Ефективне значення напруги на навантаженні максимально при нульовій напругі, що управляє, і зменшується з його збільшенням.

Друкована плата регулятора зображена на мал. 5. Його живлять від будь-якого джерела постійної напруги 12 В. Максимальна напруга, що управляє, на 3...4 В менше напруги живлення. Транзистори КТ3102А можна замінити іншими тієї ж серії, а КТ3107К – транзисторами КТ3107Л, у крайньому випадку КТ3107Д-КТ3107І. Допустима потужність навантаження залежить від використовуваного симістора. Застосований ТС106-10 дозволяє керувати навантаженням потужністю до 2 кВт. За її потужності до 100 Вт відводити тепло від симістора не потрібно.

література:

  1. Неміч А. Мікросхема КР1182ПМ1 – фазовий регулятор потужності. - Радіо, 1999 №7, с. 44-46.
  2. Інтегральні мікросхеми Перспективні вироби. Вип. 1. - М: ДОДЕКА 1996.

Автор: Г. Мартинов, м. Донецьк, Україна; Публікація: radioradar.net

Дивіться інші статті розділу Регулятори потужності, термометри, термостабілізатори.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Імплантований стимулятор мозку 30.04.2024

В останні роки наукові дослідження в галузі нейротехнологій зробили величезний прогрес, відкриваючи нові обрії для лікування різних психіатричних та неврологічних розладів. Одним із значних досягнень стало створення найменшого імплантованого стимулятора мозку, представленого лабораторією Університету Райса. Цей новаторський пристрій, який отримав назву Digitally Programmable Over-brain Therapeutic (DOT), обіцяє революціонізувати методи лікування, забезпечуючи більше автономії та доступності для пацієнтів. Імплантат, розроблений у співпраці з Motif Neurotech та клініцистами, запроваджує інноваційний підхід до стимуляції мозку. Він живиться через зовнішній передавач, використовуючи магнітоелектричну передачу енергії, що виключає необхідність дротів та великих батарей, типових для існуючих технологій. Це робить процедуру менш інвазивною та надає більше можливостей для покращення якості життя пацієнтів. Крім застосування у лікуванні резист ...>>

Сприйняття часу залежить від того, на що людина дивиться 29.04.2024

Дослідження у галузі психології часу продовжують дивувати нас своїми результатами. Нещодавні відкриття вчених з Університету Джорджа Мейсона (США) виявилися дуже примітними: вони виявили, що те, на що ми дивимося, може сильно впливати на наше відчуття часу. У ході експерименту 52 учасники проходили серію тестів, оцінюючи тривалість перегляду різних зображень. Результати були дивовижні: розмір і деталізація зображень значно впливали на сприйняття часу. Більші і менш захаращені сцени створювали ілюзію уповільнення часу, тоді як дрібні та більш завантажені зображення викликали відчуття його прискорення. Дослідники припускають, що візуальний безлад чи перевантаження деталями можуть утруднити наше сприйняття навколишнього світу, що у свою чергу може призвести до прискорення сприйняття часу. Таким чином було доведено, що наше сприйняття часу тісно пов'язане з тим, що ми дивимося. Більші і менш ...>>

Випадкова новина з Архіву

Кристали проти отрут 25.07.2017

Дослідники з Національного інституту припускають, що кристали з чистого ферменту можуть виступати антидотом, який зможе подолати пестициди та інші отрути, що знаходяться на Землі. Для цього астронавти стежитимуть за тим, як відбуватиметься зростання однорідних кристалів.

За словами вчених ферментні кристали, які ростуть в умовах мікрогравітації на міжнародній космічній станції, допоможуть позбавити людство нервово-паралітичних отрут.

Девід Джетт, голова програми, розповів, що такий інтерес з боку вчених та громадськості пов'язаний із нестабільною обстановкою на планеті та загрозою застосування у майбутньому хімічного озброєння. Саме тому вже зараз експерти активно вживають заходів, щоб у разі атаки надати людям готовий засіб здатний перемогти симптоми, викликані нервово-паралітичною отруйною речовиною.

Інші цікаві новини:

▪ Chevrolet Volt нового покоління з розумною системою підзарядки

▪ Паперові батареї

▪ Найяскравіша зірка

▪ Фероелектрична енергонезалежна пам'ять FM25L256

▪ Перші американці були японцями

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Детектори напруги поля. Добірка статей

▪ стаття Булгаков Михайло Опанасович. Знамениті афоризми

▪ стаття Звідки походить слово копійка? Детальна відповідь

▪ стаття Женьшень справжній. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Сигналізація для автомобіля на базі мобільного телефону. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Поява цукерок. Секрет фокусу

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