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

Cip KR1182PM1 - pengawal kuasa fasa. Data rujukan

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Bahan rujukan

 Komen artikel

Litar mikro KR1182PM1 adalah satu lagi penyelesaian kepada masalah mengawal kuasa beban kuasa tinggi voltan tinggi. Litar mikro boleh digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu pijar elektrik dengan lancar dan menukar kecerahan cahaya, untuk mengawal peranti pensuisan semikonduktor yang lebih berkuasa, untuk mengawal kelajuan putaran motor elektrik. Peranti ini dihasilkan menggunakan teknologi epitaxial dengan penebat dielektrik.

Antara ciri pengawal selia, perlu diperhatikan keupayaannya untuk mengehadkan kuasa dalam beban apabila suhu maksimum badan peranti yang dibenarkan dicapai.

Pengawal selia KR1182PM1 ditempatkan dalam bekas plastik reka bentuk pan-Eropah POWEP-DIP (12+4). Ini ialah pakej enam belas pin (Rajah 1) dengan pic utama metrik, di mana pin 4, 5 dan 12, 13 dibiarkan kosong. Secara mekanikal dan elektrik, pin ini digabungkan dan direka bentuk untuk mengalirkan haba dari kristal. Sebagai tambahan kepada ini, terminal 1, 2, 7, 8 juga tidak digunakan. Jisim peranti tidak lebih daripada 1,5 g.

Cip KR1182PM1 - pengatur kuasa fasa

Pada peringkat awal pembangunan litar mikro dalam pengeluaran, ia dihasilkan dalam versi pakej terbuka dan dalam pakej DIP16 Eropah yang meluas.

Dalam Rajah. Rajah 2 menunjukkan gambarajah skematik pengawal selia dan gambarajah tipikal sambungannya. Litar mikro terdiri daripada dua thyristor, masing-masing dipasang mengikut litar analog transistor thyristor (VT1, VT2 dan VT3, VT4) dan disambungkan secara selari belakang-ke-belakang, dan unit kawalan (VT5-VT17). Output unit kawalan disambungkan ke terminal kawalan thyristor menggunakan diod pengasingan VD6, VD7.

Cip KR1182PM1 - pengatur kuasa fasa

Unit kawalan dikuasakan oleh jambatan diod yang disambungkan melalui voltan berselang-seli ke pin rangkaian 14, 15 dan 10, 11 litar mikro. Konfigurasi jambatan agak berbeza daripada yang tradisional (Rajah 3). Perintang R3 dan R6 memainkan peranan balast.

Cip KR1182PM1 - pengatur kuasa fasa

Kapasitor luaran C1, C2 memberikan kelewatan yang diperlukan untuk menghidupkan thyristor pada setiap separuh gelombang voltan sesalur berbanding dengan saat peralihannya melalui "sifar". Kapasitor ini juga menghalang thyristor daripada dibuka apabila voltan sesalur digunakan.

Unit kawalan pula terdiri daripada bekalan kuasa yang stabil pada transistor VT7-VT9, penjana semasa pada transistor VT11, VT12, yang mengecas kapasitor pemasaan luaran C3, penukar arus voltan pada transistor VT13-VT15 dan "arus". cermin” VT16-VT17 . Peranti perlindungan haba untuk litar mikro dipasang pada transistor VT10 dan perintang R5, R7.

Dalam Rajah. Rajah 2 menunjukkan, sebagai contoh, gambar rajah litar kawalan luaran - elemen C3, R1, SB1 - untuk menggunakan pengawal selia dalam peranti untuk menghidupkan dan mematikan lampu EL1 dengan lancar. Pengatur kuasa berfungsi seperti berikut. Apabila voltan sesalur digunakan, thyristor VT1, VT2 dan VT3, VT4 ditutup. Unit kawalan menerima voltan bekalan 6,3 V daripada sumber kuasa dan menghasilkan arus keluaran tertentu Iout (arus pengumpul transistor VT17).

Mari kita anggap bahawa pada masa semasa terdapat voltan rangkaian positif pada terminal gabungan 14, 15, dan satu negatif pada 10, 11. Arus keluaran unit kawalan litar mikro akan mengecas kapasitor kelewatan C7 melalui diod VD2. Selepas beberapa lama, voltan pada kapasitor ini akan meningkat ke tahap di mana thyristor VT1, VT2 akan dibuka.

Dari saat ini sehingga penghujung separuh kitaran, arus akan mengalir melalui beban - lampu EL1 - dan jambatan penerus yang membekalkan unit kawalan akan dihalau oleh thyristor terbuka. Kapasitor C1 kekal dinyahcas.

Selepas menukar kekutuban voltan sesalur, kapasitor C1 mula mengecas dan dengan kelewatan yang sama thyristor VT3, VT4 terbuka. Semasa separuh kitaran ini, kapasitor C2 akan menyahcas dengan cepat melalui perintang R1 dan transistor VT5.

Dalam Rajah. Rajah 4 menunjukkan gambarajah pemasaan voltan pada kapasitor C1 dan C2. Garis pepejal menunjukkan proses yang diterangkan di atas, sepadan dengan nilai perantaraan tertentu arus keluaran unit kawalan. Ia boleh dilihat bahawa pembukaan thyristor berlaku pada voltan pada kapasitor C1, C2 bersamaan dengan 0,7 V. Bentuk voltan merentasi beban ditunjukkan dalam Rajah. 4, g.

Cip KR1182PM1 - pengatur kuasa fasa

Kelewatan menghidupkan thyristor dalam beberapa saat berbanding dengan permulaan separuh kitaran adalah sama dengan tset=0,7C2/Iout, di mana 0,7 V ialah voltan ambang untuk membuka thyristor; C2=C1 - kemuatan kapasitor kelewatan (dalam mikrofarad); Iout - arus keluaran (dalam mikroamp) unit kawalan.

Jika anda menukar arus keluaran unit kawalan, kelewatan hidup thyristor dalam setiap separuh kitaran voltan sesalur akan berubah, dan oleh itu kuasa yang dikeluarkan dalam beban. Dalam Rajah. 4 ini digambarkan oleh garis putus-putus tebal. Pada nilai minimum arus keluaran Iout min, kelewatan harus melebihi separuh tempoh.

Dalam beberapa separuh kitaran pertama selepas voltan sesalur digunakan pada pengatur (Gamb. 2), kapasitor pemasaan C3 yang dinyahcas menutup pin 3 dan 6 litar mikro seperti pelompat wayar, jadi arus keluaran Iout = Iout min. Walau bagaimanapun, kerana penjana semasa pada transistor VT11, VT12, perintang R8 dan diod VD8 menyediakan arus stabil yang mengalir melalui pin 6, kapasitor C3 dicas dengan lancar.

Ini membawa kepada peningkatan voltan pada asas transistor VT14, yang menyebabkan transistor VT15 mula dibuka. Akibatnya, arus keluaran unit kawalan meningkat, kelewatan menghidupkan SCR dalam setiap separuh kitaran seterusnya berkurangan - kecerahan lampu EL1 secara beransur-ansur meningkat dari sifar kepada maksimum.

Jika anda kini menutup sesentuh suis SB1, kapasitor C3 akan nyahcas melalui perintang R1, dan kecerahan lampu akan berkurangan sehingga ia padam sepenuhnya. Arus nyahcas kapasitor mestilah lebih besar daripada arus pengecasannya dari pin 6 litar mikro.

Ciri teknikal utama di Tacr.av=25°С

Penggunaan semasa, mA, tidak lebih, pada voltan pensuisan 400 V dan voltan input kawalan (pin 6) sifar 6 V   2 5
Voltan tepu trinistor terbuka, V, maks, pada arus beban 0,5 A 2
Arus kebocoran masukan bagi input kawalan, μA, pada voltan sifar padanya dan voltan tersuis 100 V 40 150 ...
Arus keluaran unit kawalan SCR, mA, pada voltan pensuisan 100 V dan voltan masukan kawalan sifar, tidak lebih daripada 3 V 6 V   0,2 0,15...0,9 0,4...1,2
Arus kebocoran input kawalan, µA, tidak lebih, pada voltan 6 V dan voltan pensuisan sifar 30
Kekerapan voltan sesalur, Hz 40 70 ...
Rintangan terma, °C/W, maks   14 80
Julat kerja suhu ambien, °С -40...+70
Suhu penyimpanan, °C -55...+150
Had operasi
Voltan sesalur (nilai berkesan), V 80 276 ...
Arus beban maksimum, A 1,2
Kuasa beban maksimum, W 150
Kuasa terlesap, W, tidak lebih, pada suhu plumbum penyingkiran haba 90°C, persekitaran 70°C   4 1
Voltan tertinggi bagi elektrik statik, V 500

Ketiadaan penutupan aktif thyristor litar mikro membolehkan ia digunakan untuk mengawal kuasa beban induktif, kerana selepas fasa voltan utama melalui sifar, thyristor yang sepadan akan kekal terbuka sehingga arus melalui beban berhenti sepenuhnya.

Untuk memastikan operasi normal pengawal selia kuasa, adalah perlu untuk menentukan arus keluaran minimum dan maksimum unit kawalan litar mikro. Oleh itu, untuk kelewatan 10 ms dalam pembukaan SCR dengan kapasiti C1 = C2 = 1 μF dan voltan bukaan ambang 0,7 V, formula yang disebutkan memberikan nilai arus keluaran minimum kira-kira 70 μA.

Cip KR1182PM1 - pengatur kuasa fasa

Dalam Rajah. Rajah 5-9 menunjukkan pergantungan grafik utama ciri-ciri operasi litar mikro siri KR1182PM1. Kebergantungan voltan tepu SCR litar mikro pada arus beban ditunjukkan dalam Rajah. 5; Dalam angka ini dan lain-lain, kawasan penyebaran teknologi berlorek. Dalam Rajah. Rajah 6 dan 7 menunjukkan pergantungan arus yang digunakan dan arus kawalan thyristor pada voltan pada input kawalan litar mikro (pin 6).
nasi. 8 menunjukkan bagaimana arus yang digunakan oleh litar mikro bergantung pada nilai voltan pensuisan, dan dalam Rajah. Rajah 9 menunjukkan ciri suhu voltan tepu thyristor dan arus kawalannya.

Gambar rajah litar utama untuk menghidupkan pengatur KR1182PM1 ditunjukkan dalam Rajah. 2. Apabila sesentuh suis SB1 terbuka, lampu EL1 menyala dengan lancar dengan menggunakan voltan sesalur, dan selepas dibuka ia padam dengan lancar.

Dengan menukar kapasitansi kapasitor pemasaan C3 daripada 20 hingga 100 μF, anda boleh menukar masa hidup daripada sepersepuluh saat (secara visual kelancaran tidak kelihatan, tetapi filamen lampu akan dilindungi daripada lonjakan arus yang terlalu besar) hingga 1...2 s. Masa penutupan ditetapkan dengan memilih perintang R1 dalam julat dari 47 Ohm hingga beberapa kiloohms.

Dalam Rajah. Rajah 10 menunjukkan gambar rajah pengawal selia kuasa manual untuk lampu pijar, seterika pematerian elektrik, atau kelajuan putaran kipas isi rumah. Di sini, adalah dinasihatkan untuk menggabungkan suis utama SA1 dengan pengatur tahap kuasa - perintang R1, dan kenalan SA1 harus dibuka selepas menetapkan peluncur R1 perintang ke kedudukan rintangan minimum, yang sepadan dengan mematikan beban. Dalam kedudukan ini, pengawal selia harus disambungkan ke rangkaian.

Litar mikro KR1182PM1 membenarkan sambungan selari dua atau lebih peranti. Ini membolehkan anda meningkatkan kuasa keluaran pengawal selia. Oleh itu, peranti, rajahnya ditunjukkan dalam Rajah. 11, boleh bekerja dengan beban Rн dengan kuasa sehingga 300 W. Bilangan lampiran apabila litar mikro disambung secara selari kekal sama.

Adalah mudah untuk melihat bahawa SCR kedua-dua pengawal selia DA1 dan DA2 dibuka oleh voltan yang dijana oleh cip DA2. Pin kawalan 6 dan 3 daripada semua pengawal selia tambahan ditutup.

Dengan kuasa beban yang ketara, mungkin ternyata reka bentuk suis SA1, digabungkan dengan perintang pelaras R1, tidak direka untuk arus yang begitu tinggi. Dalam kes ini, anda perlu mengubah suai sedikit litar dengan menggerakkan suis pengatur ke litar kawalan, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah. 11 garis putus-putus.

Cip KR1182PM1 - pengatur kuasa fasa

Ambil perhatian bahawa dalam versi litar baharu pengawal selia dimatikan apabila kenalan SA1 ditutup (dan tidak dibuka, seperti dalam asal). Ia adalah perlu untuk menyambungkan pengawal selia sedemikian ke rangkaian dengan kenalan SA1 tertutup dan dalam kedudukan rintangan minimum perintang pelaras R1. Sebelum mematikan beban, adalah dinasihatkan untuk mengurangkan kuasa padanya ke tahap minimum dengan menetapkan peluncur R1 perintang ke kedudukan teratas dalam rajah.

Peningkatan yang menentukan dalam kuasa beban (sehingga 1 kW) boleh dicapai dengan memperkenalkan triak diskret VS1 yang berkuasa ke dalam pengawal selia (Rajah 12).

Cip KR1182PM1 - pengatur kuasa fasa

Apabila menggunakan pengawal selia KR1182PM1 untuk mengawal kecerahan lampu pijar, anda mesti ingat bahawa rintangan filamen lampu sejuk hampir 10 kali lebih rendah daripada lampu panas. Disebabkan ini, nilai amplitud arus pada masa lampu rangkaian 150 W dihidupkan boleh mencapai 10 A. Reka bentuk litar mikro membenarkan arus sedemikian hanya untuk beberapa mikrosaat, manakala pemanasan gegelung berterusan selama beberapa separuh kitaran voltan rangkaian.

Dengan penarafan yang disyorkan bagi litar kawalan pijar luar untuk menghidupkan dan mematikan lampu pijar dengan lancar (lihat Rajah 2), arus melalui lampu 150 W semasa keseluruhan proses menghidupkannya tidak melebihi 2...2,5 A .

Pengarang: A. Nemich, Bryansk

Lihat artikel lain bahagian Bahan rujukan.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kulit tiruan untuk emulasi sentuhan 15.04.2024

Dalam dunia teknologi moden di mana jarak menjadi semakin biasa, mengekalkan hubungan dan rasa dekat adalah penting. Perkembangan terkini dalam kulit tiruan oleh saintis Jerman dari Universiti Saarland mewakili era baharu dalam interaksi maya. Penyelidik Jerman dari Universiti Saarland telah membangunkan filem ultra nipis yang boleh menghantar sensasi sentuhan dari jauh. Teknologi canggih ini menyediakan peluang baharu untuk komunikasi maya, terutamanya bagi mereka yang mendapati diri mereka jauh daripada orang tersayang. Filem ultra-nipis yang dibangunkan oleh penyelidik, hanya 50 mikrometer tebal, boleh disepadukan ke dalam tekstil dan dipakai seperti kulit kedua. Filem ini bertindak sebagai penderia yang mengenali isyarat sentuhan daripada ibu atau ayah, dan sebagai penggerak yang menghantar pergerakan ini kepada bayi. Ibu bapa yang menyentuh fabrik mengaktifkan penderia yang bertindak balas terhadap tekanan dan mengubah bentuk filem ultra-nipis. ini ...>>

Petgugu Global kotoran kucing 15.04.2024

Menjaga haiwan peliharaan selalunya boleh menjadi satu cabaran, terutamanya dalam hal menjaga kebersihan rumah anda. Penyelesaian menarik baharu daripada pemula Global Petgugu telah dipersembahkan, yang akan menjadikan kehidupan lebih mudah bagi pemilik kucing dan membantu mereka memastikan rumah mereka bersih dan kemas dengan sempurna. Startup Petgugu Global telah melancarkan tandas kucing unik yang boleh menyiram najis secara automatik, memastikan rumah anda bersih dan segar. Peranti inovatif ini dilengkapi dengan pelbagai sensor pintar yang memantau aktiviti tandas haiwan kesayangan anda dan diaktifkan untuk membersihkan secara automatik selepas digunakan. Peranti ini bersambung ke sistem pembetung dan memastikan penyingkiran sisa yang cekap tanpa memerlukan campur tangan daripada pemilik. Selain itu, tandas mempunyai kapasiti storan boleh siram yang besar, menjadikannya sesuai untuk isi rumah berbilang kucing. Mangkuk sampah kucing Petgugu direka bentuk untuk digunakan dengan sampah larut air dan menawarkan pelbagai jenis tambahan ...>>

Daya tarikan lelaki penyayang 14.04.2024

Stereotaip bahawa wanita lebih suka "budak jahat" telah lama tersebar luas. Walau bagaimanapun, penyelidikan baru-baru ini yang dijalankan oleh saintis British dari Universiti Monash menawarkan perspektif baru mengenai isu ini. Mereka melihat bagaimana wanita bertindak balas terhadap tanggungjawab emosi lelaki dan kesanggupan untuk membantu orang lain. Penemuan kajian itu boleh mengubah pemahaman kita tentang perkara yang menjadikan lelaki menarik kepada wanita. Kajian yang dijalankan oleh saintis dari Universiti Monash membawa kepada penemuan baharu tentang daya tarikan lelaki kepada wanita. Dalam eksperimen itu, wanita ditunjukkan gambar lelaki dengan cerita ringkas tentang tingkah laku mereka dalam pelbagai situasi, termasuk reaksi mereka terhadap pertemuan dengan gelandangan. Sebahagian daripada lelaki itu tidak mengendahkan gelandangan itu, manakala yang lain membantunya, seperti membelikan dia makanan. Kajian mendapati lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan lebih menarik perhatian wanita berbanding lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Diod untuk melindungi antara muka berkelajuan tinggi daripada elektrik statik 01.12.2014

Toshiba Electronics Europe (TEE) mengumumkan penciptaan diod baharu DF5G7M2N, yang direka untuk perlindungan daripada nyahcas elektrostatik.

Diod DF5G7M2N direka bentuk untuk peralatan yang disambungkan ke talian data dan mampu melindungi antara muka USB 3.1, HDMI, DisplayPort dan Thunderbolt berkelajuan tinggi daripada elektrik statik. Di samping itu, ia boleh digunakan untuk perlindungan elektrostatik peranti mudah alih kecil seperti telefon pintar dan tablet.

Kesan elektrik statik pada talian data berkelajuan tinggi boleh membawa kepada pelbagai masalah, termasuk pengurangan kecekapan dan kebolehpercayaan penghantaran data. Diod ESD baharu memastikan operasi yang stabil dan kebolehpercayaan talian sensitif voltan.

Diod diletakkan dalam pakej DFN5 dengan dimensi 1,3 x 0,8 mm dan menduduki separuh kawasan pada papan litar bercetak berbanding dengan analog. DF5G7M2N memudahkan susun atur PCB, jadi ia sesuai untuk reka bentuk berketumpatan tinggi.

Di samping itu, diod perlindungan ESD baharu Toshiba mempunyai kemuatan rendah dan rintangan dinamik rendah (CT = 0,2 pF, RDYN = 1 ohm). Ia juga menghalang kemerosotan isyarat (kehilangan sisipan) dengan mengurangkan kapasiti (|S21|2 = -1,3 dB pada 10 GHz) dan boleh menahan ESD sehingga +8 kV.

Berita menarik lain:

▪ Kelawar tidak mendapat diabetes

▪ Pemacu LED ultra-terang voltan tinggi daripada IR

▪ Pengukuran Graviti Ultra Rendah

▪ Bagaimana catur dimainkan

▪ Hujan meteor buatan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Perkakas elektrik rumah. Pemilihan artikel

▪ artikel Pengeluaran blok cinder. Petua untuk tuan rumah

▪ artikel Siapakah watak dalam filem The Godfather yang dilakonkan oleh samseng sebenar? Jawapan terperinci

▪ artikel Kunci pita. bengkel rumah

▪ artikel Digital mini-voltmeter dengan LCD. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Gunung berapi rumah. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

Valery
Satu artikel yang sangat berguna.

Alexander
Sangat berguna.


Semua bahasa halaman ini

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024