Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Triac dimmer. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / lampu

Komen artikel Komen artikel

Suis dimmer yang ditawarkan kepada perhatian pembaca membolehkan anda melaraskan kecerahan pencahayaan di premis, kuasa elemen pemanasan isi rumah, kelajuan putaran motor AC. Ia juga boleh digunakan untuk mengurangkan arus permulaan lampu pijar, yang memanjangkan hayat perkhidmatannya. Dimmer dikawal oleh butang, yang memungkinkan untuk menghidupkan dan mematikan beban pada jarak yang ketara dari objek terkawal. Dan supaya butang itu mudah ditemui dalam gelap, LED dipasang di sebelahnya, yang bersinar hanya apabila lampu dimatikan.

Pengawal selia ini dibuat berdasarkan peranti yang diterangkan dalam artikel oleh S. Biryukov "Pengawal kuasa Timistor" ("Radio", 1996, No. 1, ms 44 - 46). Sebaliknya, pemalap yang dicadangkan dalam artikel ini tidak diputuskan sepenuhnya daripada rangkaian, yang memerlukannya dimuktamadkan untuk mengurangkan penggunaan semasa. Akibatnya, arus turun kepada 1,5 mA dalam semua mod operasi. Selepas diperhalusi, julat kawalan kuasa juga telah berkembang. Dengan beban seratus watt, ia adalah kira-kira 99%.

Gambar rajah skematik pemalap ditunjukkan dalam rajah. 1. Untuk mengawal triac VS1, pembentuk nadi pendek diperlukan, salah satu outputnya disambungkan ke wayar utama. Pembentuk dikuasakan daripada sumber yang dipasang pada elemen C2, R2, VD1 - VD3, C4, C5. Diod VD1, VD2 melaksanakan fungsi penerus. Voltan diperbetulkan distabilkan pada 10 V oleh diod Zener VD3. Kapasitor C4, C5 adalah sebahagian daripada penapis pelicin, dan C4 shunts terutamanya gangguan utama frekuensi tinggi, yang tidak ditindas oleh kapasitor oksida C5 kerana kearuhan parasit yang ketara.

Triac dimmer
(klik untuk memperbesar)

Dengan voltan positif pada anod, kebanyakan triac boleh dibuka dengan denyutan mana-mana (berbanding dengan katod) kekutuban yang tiba di elektrod kawalan, dan dengan voltan negatif, dengan denyutan kekutuban negatif sahaja. Output positif bekalan kuasa pengawal selia yang diterangkan disambungkan ke katod triac. Akibatnya, denyutan negatif akan terbentuk pada elektrod kawalannya untuk sebarang kekutuban pada anod.

Apabila menggunakan kaedah nadi fasa, kuasa dalam beban dikawal dengan menukar bahagian separuh kitaran voltan sesalur, di mana triac melepasi arus. Untuk melakukan ini, adalah perlu untuk memilih permulaan setiap separuh kitaran voltan utama (ia sepadan dengan voltan yang sama atau hampir dengan sifar), dan kemudian selama 10 ms (tempoh separuh tempoh voltan utama dengan frekuensi 50 Hz) untuk membentuk nadi kawalan itu sendiri. Oleh itu, lebih cepat triac dibuka, lebih banyak kuasa akan diperuntukkan kepada beban.

Pembentuk nadi dengan frekuensi 100 Hz dipasang pada elemen VT1, VT2, R4, R5, R8. Semasa separuh kitaran positif voltan utama, transistor VT1 terbuka, semasa separuh kitaran negatif, transistor VT2. Perintang R5 mengehadkan arus asas transistor. Perintang R8 melaksanakan fungsi beban pengumpul kedua-dua transistor. Apabila voltan sesalur hampir kepada sifar, kedua-dua transistor ditutup dan voltan pada pengumpulnya adalah sama dengan voltan pada terminal negatif bekalan kuasa. Pada masa yang sama, denyutan pendek kekutuban negatif terbentuk pada input 1 unsur DD1.1, sepadan dengan permulaan setiap separuh kitaran voltan utama.

Dalam keadaan pengatur aktif, pada input 2 elemen DD1.1, terdapat voltan yang sepadan dengan tahap logik yang tinggi, oleh itu, denyutan negatif pada input 1 elemen ini diterbalikkan olehnya dan disalurkan ke pangkalan transistor VT5, yang disambungkan mengikut litar pengikut pemancar. Arus yang mengalir melaluinya mengecas kapasitor C8 hampir kepada voltan bekalan kuasa. Kapasitor dinyahcas melalui litar R9, R10, R12, VT4. Apabila ia dilepaskan kepada voltan yang sepadan dengan ambang, elemen DD1.2 dan DD1.3 ditukar. Penurunan voltan yang berlaku pada output 11 elemen DD1.3 dibezakan oleh litar C9R13 dan, dalam bentuk nadi dengan tempoh kira-kira 12 μs, disalurkan melalui penyongsang DD1.4 ke penguat semasa pada transistor VT6, dan kemudian ke elektrod kawalan triac VS1. Perintang pembolehubah R10 mengawal tempoh pelepasan kapasitor C8, yang menentukan saat triac dihidupkan, dan oleh itu voltan berkesan pada beban.

Diod zener VD5 menyediakan permulaan peranti pemalap yang boleh dipercayai. Jika ia tidak hadir, pada saat pertama pengawal selia dihidupkan selepas rehat dalam operasi, arus mula mengalir melalui peralihan kawalan triac dan transistor VT6, yang tidak membenarkan kapasitor penapis C5 mengecas dan menghalang kuasa bekalan voltan daripada meningkat kepada nilai nominal. Perintang R15 mengehadkan arus melalui peralihan kawalan triac. Keperluan untuk pengehadan sedemikian tidak disebabkan oleh memastikan keselamatan operasi diod zener dan triac (nadi arus yang pendek tidak dapat melumpuhkannya), tetapi oleh kemungkinan kemerosotan dalam kecekapan dimmer.

Pada penyongsang DD2.1 dan pencetus DD3.1, peranti kawalan untuk menghidupkan dan mematikan pemalap dipasang, pada transistor VT4 - nod untuk pensuisan lancar pada beban, dan pada elemen DD2.2, DD2.3 , VT7, HL1 - nod untuk lampu latar butang SB1 (SB2 - SBn ).

Apabila pengawal selia pada mulanya dihidupkan atau selepas kegagalan kuasa, litar C3R3 menjana nadi positif pada input R pencetus DD3.1, menetapkannya kepada keadaan sifar, di mana beban dimatikan. Elemen DD3.1 bertindak balas kepada penurunan voltan positif pada input C dan menukar keadaannya kepada sebaliknya setiap kali ia muncul. Rantaian R1C1 menekan lantunan kenalan butang SB1. Melalui perintang R1 juga menetapkan voltan pada input penyongsang DD2.1. Apabila anda menekan butang SB1, penurunan voltan positif berlaku pada output elemen ini, menukar pencetus DD3.1 kepada satu keadaan. Tahap logik yang tinggi, yang muncul pada masa yang sama pada output langsung pencetus, membolehkan operasi elemen logik DD1.1. Pada masa yang sama, melalui perintang R6, kapasitor C6 dicas hingga hampir 10 V. Apabila voltan merentasi kapasitor ini meningkat, voltan di pintu masuk transistor VT4 meningkat dan rintangan salurannya secara beransur-ansur berkurangan, mencapai minimum. 5 ... 7 s selepas permulaan mengecas kapasitor C6. Dan kerana saluran transistor VT4 dalam siri dengan perintang R10 dimasukkan ke dalam litar nyahcas kapasitor C8, kuasa dalam beban secara beransur-ansur meningkat ke tahap yang ditetapkan oleh perintang R10.

Perintang R11 mencipta pincang negatif minimum pada pintu transistor VT4, yang memastikan suis dimmer dimatikan sepenuhnya pada rintangan sifar perintang R10. Offset ini juga perlu supaya apabila dimmer dihidupkan, beban segera dihidupkan. Kapasitor C7 mengecilkan perintang R11 dalam voltan berselang-seli, tidak termasuk daripada litar nyahcas kapasitor C8.

Tahap voltan rendah daripada input songsang pencetus DD3.1 menutup transistor VT3 dan melarang penukaran penyongsang DD2.2 dan DD2.3. Akibatnya, transistor VT7 tetap tertutup, tiada arus mengalir melaluinya, dan LED HL1 yang disertakan dalam litar pemancarnya tidak menyala.

Kali seterusnya anda menekan butang SB1 (SB2-SBn), pencetus bertukar kembali kepada keadaan sifar. Sifar logik daripada outputnya 13 melarang penukaran elemen DD1.1, dan tahap logik tinggi ditetapkan pada output yang terakhir, mengekalkan keadaan terbuka transistor VT5. Akibatnya, kapasitor C8 akan dicas ke voltan maksimum, dan beban dinyahtenagakan. Aras sifar logik yang ada pada masa ini pada output 12 pencetus akan membuka transistor VT3, yang melaluinya kapasitor C6 akan cepat dinyahcas, dan pemalap akan bersedia untuk menghidupkan suis baharu. Tahap voltan logik yang tinggi daripada output 12 pencetus juga akan pergi ke input 13 dan 9 elemen logik DD2.2, DD2.3 dan akan membolehkan mereka melangkau denyutan negatif daripada beban transistor VT1, VT2. Denyutan ini akan membuka transistor VT7 untuk masa yang singkat, dan LED HL1 yang disertakan dalam litar pemancarnya akan menyala. Perintang R14 mengehadkan arus purata melalui LED supaya tidak membebankan bekalan kuasa, jika tidak voltannya akan mula menurun.

Semua bahagian pemalap, kecuali triac VS1 dan LED HL1, dipasang pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang satu sisi. Lukisan papan ditunjukkan dalam rajah. 2, a, dan lokasi bahagian di atasnya - dalam Rajah. 2, b.

Triac dimmer

Semasa pemasangan, anda boleh menggunakan perintang tetap C2 - ZZN atau MLT dan mana-mana perintang pembolehubah yang ditunjukkan pada rajah litar rintangan. Kapasitor C1, C2, C8 - K73-15, K77 - 3 dan lain-lain daripada siri K70 - K78, kapasitor C2 mesti dinilai untuk voltan sekurang-kurangnya 250 V. Kapasitor C3 - sebarang oksida, C4, C9 - KM seramik - 5, K10 - 17, C5 - K50 - 24 atau K50 - 29, C6, C7 - K53 - 14. KD510, KD509 dengan sebarang indeks huruf boleh berfungsi sebagai ganti diod. Diod Zener VD3 - mana-mana dengan voltan penstabilan 10 V. Transistor VT1, VT2 boleh menjadi mana-mana struktur pnp silikon berkuasa rendah dengan pekali pemindahan semasa lebih daripada 100. Transistor VT3, VT6, VT7 - silikon berkuasa rendah, VT5 - Siri KT201 dengan mana-mana indeks huruf. Transistor kuasa rendah silikon bagi struktur npn juga sesuai, tetapi dalam kes ini, anda perlu memasukkan diod VD4 yang ditunjukkan dalam rajah dengan garis putus-putus dalam peranti. Diod melindungi persimpangan pemancar daripada kerosakan oleh voltan terbalik yang muncul padanya setiap kali selepas transistor VT5 ditutup. Transistor kesan medan daripada siri KP305 dengan sebarang indeks huruf. Fius FU1 mesti dinilai untuk arus tidak kurang daripada arus beban.

Mewujudkan dimmer dikurangkan kepada pemilihan perintang R11. Pertama sekali, putuskan litar penyambung pin 2 unsur DD1.1 dan pin 13 pencetus DD3.1. Kemudian pin 2 DD1.1 disambungkan ke pin 1nya. Selepas itu, peluncur perintang R10 ditetapkan ke kedudukan bawah mengikut rajah. Sebagai ganti perintang R11, perintang boleh ubah dengan rintangan 100 kOhm disertakan, dan peluncurnya ditetapkan dalam kedudukan sedemikian rupa sehingga rintangan yang termasuk dalam litar adalah sifar. Seterusnya, hidupkan pemalap ke rangkaian dan tunggu sehingga voltan nominal 10 V diwujudkan pada output sumber kuasa. Kemudian, menggunakan osiloskop untuk mengawal bentuk denyutan semasa dalam beban, meningkatkan rintangan perintang berubah-ubah (R11) sehingga triac VS1 berhenti membuka. Selepas itu, beban dihidupkan dan dimatikan beberapa kali, setiap kali memeriksa sama ada transistor VT4 dengan pasti menutup triac VS1. Kemudian perintang pembolehubah digantikan dengan pemalar dan sambungan output 2 elemen DD1.1 dengan output 13 pencetus DD3.1 dipulihkan. Jika dikehendaki, dengan memasang dan memilih perintang R12, adalah mungkin untuk memastikan bahawa rintangan maksimum perintang R10, yang beroperasi sebagai rheostat, sepadan dengan voltan sifar pada beban.

Untuk membolehkan triac menurunkan voltan serendah mungkin apabila beban dihidupkan sepenuhnya, ia mesti dibuka secepat mungkin selepas permulaan separuh kitaran. Untuk melakukan ini, pembentuk denyutan sifar voltan utama mesti menghasilkan denyutan yang cukup pendek. Pengurangan mereka dicapai dengan memilih perintang R4 dan R8. Adalah tidak diingini untuk mengurangkan rintangan perintang R5, TVK, kerana ini akan meningkatkan penggunaan kuasa.

Dimmer mempunyai ciri yang baik: jika beban dihidupkan, maka selepas kegagalan kuasa jangka pendek dalam rangkaian (untuk tempoh tidak lebih daripada 2 minit), ia akan dihidupkan semula. Ini kerana kapasitor C5 dalam penapis bekalan kuasa dinyahcas dengan sangat perlahan sehingga tiada get logik dihidupkan.

Apabila menyediakan pemalap dan penggunaan praktikalnya, harus diingat bahawa semua elemennya, termasuk paksi perintang berubah-ubah, berada di bawah voltan utama.

Untuk mengehadkan arus melalui LED HL1, adalah dinasihatkan untuk memindahkan perintang R14 dari litar asas transistor VT7 ke litar pemancarnya, mengurangkan rintangan R14 kepada 0,5 ... 1 kOhm.

Pengarang: A.Rudenko, Kharkov, Ukraine

Lihat artikel lain bahagian lampu.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Tenaga dari angkasa untuk Starship 08.05.2024

Menghasilkan tenaga suria di angkasa semakin boleh dilaksanakan dengan kemunculan teknologi baharu dan pembangunan program angkasa lepas. Ketua syarikat permulaan Virtus Solis berkongsi visinya menggunakan SpaceX's Starship untuk mencipta loji kuasa orbit yang mampu menggerakkan Bumi. Startup Virtus Solis telah melancarkan projek bercita-cita tinggi untuk mencipta loji kuasa orbit menggunakan Starship SpaceX. Idea ini boleh mengubah dengan ketara bidang pengeluaran tenaga suria, menjadikannya lebih mudah diakses dan lebih murah. Teras rancangan permulaan adalah untuk mengurangkan kos pelancaran satelit ke angkasa menggunakan Starship. Kejayaan teknologi ini dijangka menjadikan pengeluaran tenaga suria di angkasa lebih berdaya saing dengan sumber tenaga tradisional. Virtual Solis merancang untuk membina panel fotovoltaik yang besar di orbit, menggunakan Starship untuk menghantar peralatan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, salah satu cabaran utama ...>>

Kaedah baharu untuk mencipta bateri berkuasa 08.05.2024

Dengan perkembangan teknologi dan penggunaan elektronik yang semakin meluas, isu mewujudkan sumber tenaga yang cekap dan selamat menjadi semakin mendesak. Penyelidik di Universiti Queensland telah melancarkan pendekatan baharu untuk mencipta bateri berasaskan zink berkuasa tinggi yang boleh mengubah landskap industri tenaga. Salah satu masalah utama dengan bateri boleh dicas semula berasaskan air tradisional ialah voltan rendahnya, yang mengehadkan penggunaannya dalam peranti moden. Tetapi terima kasih kepada kaedah baru yang dibangunkan oleh saintis, kelemahan ini telah berjaya diatasi. Sebagai sebahagian daripada penyelidikan mereka, saintis beralih kepada sebatian organik khas - katekol. Ia ternyata menjadi komponen penting yang boleh meningkatkan kestabilan bateri dan meningkatkan kecekapannya. Pendekatan ini telah membawa kepada peningkatan ketara dalam voltan bateri zink-ion, menjadikannya lebih berdaya saing. Menurut saintis, bateri sedemikian mempunyai beberapa kelebihan. Mereka mempunyai b ...>>

Kandungan alkohol bir hangat 07.05.2024

Bir, sebagai salah satu minuman beralkohol yang paling biasa, mempunyai rasa uniknya sendiri, yang boleh berubah bergantung pada suhu penggunaan. Satu kajian baru oleh pasukan saintis antarabangsa telah mendapati bahawa suhu bir mempunyai kesan yang ketara terhadap persepsi rasa alkohol. Kajian yang diketuai oleh saintis bahan Lei Jiang, mendapati bahawa pada suhu yang berbeza, molekul etanol dan air membentuk pelbagai jenis kelompok, yang mempengaruhi persepsi rasa alkohol. Pada suhu rendah, lebih banyak gugusan seperti piramid terbentuk, yang mengurangkan kepedasan rasa "etanol" dan menjadikan rasa minuman kurang alkohol. Sebaliknya, apabila suhu meningkat, gugusan menjadi lebih seperti rantai, menghasilkan rasa alkohol yang lebih ketara. Ini menjelaskan mengapa rasa beberapa minuman beralkohol, seperti baijiu, boleh berubah bergantung pada suhu. Data yang diperoleh membuka prospek baharu bagi pengeluar minuman, ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Biosensor untuk mengawal penyembuhan luka kulit 09.04.2019

Penyelidik dari Universiti Binghamton (AS) telah membangunkan sensor elektronik yang menyamar sebagai kulit. Dengan bantuan mereka, anda boleh memantau dalam masa nyata bagaimana luka pesakit sembuh.

"Akhirnya, kami berharap penderia ini dapat membantu memajukan aplikasi penjagaan kesihatan dan memberikan gambaran kuantitatif yang lebih baik tentang perkembangan penyakit, penjagaan luka, kesihatan keseluruhan, pemantauan kecergasan dan banyak lagi," kata Matthew Brown, pelajar siswazah dari Universiti Binghamton.

Biosensor ialah peranti analisis yang menggabungkan komponen biologi dengan pengesan fizikokimia untuk memerhati dan menganalisis bahan kimia dan tindak balasnya dalam badan. Sensor mesh terbuka memantau tahap asid laktik dan oksigen dalam kulit.

Kini sensor baharu dilekatkan pada pembalut yang diperbuat daripada kain dan silikon, yang dilekatkan pada kulit. Melangkah ke hadapan, para saintis ingin membangunkan platform yang boleh berintegrasi secara langsung dengan tisu biologi (seperti kulit, saraf dan tisu jantung). Terdapat juga rancangan untuk mencipta mod sensor baharu yang akan bersambung dengan lancar dengan badan pengguna untuk mendapatkan maklumat kimia dan fisiologi yang maksimum.

Berita menarik lain:

▪ Fon Kepala Wayarles Sony WF-XB700 dan WH-CH710N

▪ Fantasi ternyata menjadi altruis

▪ Siri kamera baharu daripada CANON

▪ Karbida silikon amorfus, sepuluh kali lebih tinggi daripada Kevlar

▪ Kayu tiruan dari makmal

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak web Peranti semasa baki. Pemilihan artikel

▪ artikel hari peringatan terbaik. Ungkapan popular

▪ artikel Antara siapa ahli sihir Cina berebut untuk mendapatkan racun istimewa? Jawapan terperinci

▪ artikel Prosedur untuk mengeluarkan permit untuk bekerja dengan peningkatan bahaya

▪ artikel Mekanisme untuk kerja elektrik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pembanding voltan sesalur pantas pada cip CMOS. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024