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逐步接通大功率负载。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 时钟、定时器、继电器、负载开关

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该器件设计用于逐渐向有源负载提供电源电压。

根据经验可知,大多数大功率灯和加热器在打开时就会失效。 这是因为灯的加热灯丝在冷态时的电阻比暖态时小10倍以上。 因此,施加电压时可能会产生电流浪涌。 如果在网络中最大电压幅值有效的时刻意外发生切换,则会发生脉冲过载。

如图所示。 1 电路有利于负载的工作模式,减少由于施加电压幅度逐渐(超过 4 秒)增加而导致的电流浪涌。 这可以显着延长灯具的使用寿命,此外,还可以降低打开时的网络干扰水平。 电路的工作原理如下。 电子三端双向可控硅开关VS1由基于单结晶体管VT1的发电机控制。


米。 1(点击放大)

要在任何环境温度下打开双向可控硅开关,必须有至少 80 ... 100 mA 的电流通过 LED。 使用单结晶体管可以为低功率控制电路提供电源,因为打开三端双向可控硅开关元件所需的能量积聚在电容器 C1 上并在短脉冲期间释放。

电压图如图2所示


如图。 2

当晶体管VT2导通时,在初始时刻,与VT4一样,晶体管VT3被锁定(大约3s)。 电阻器 R1 的值决定了向负载 A2 提供的最小初始电压。 一旦C3充电,VT2就会出现电流,导致VT3开路——电阻R1被晶体管的发射极-集电极结短路。 这将减少C1的充电时间,即晶体管VT1将产生脉冲以提前打开VS4。 我们选择电阻器 RXNUMX 的值,以便负载中存在最大电压。

由于该电路有利于双向可控硅 VS1 的运行,因此该器件允许您将总负载功率切换至高达 10000 瓦。

该电路使用 MLT 电阻器,以及 1 V 的电容器 C73 - K9-2、C52、C- - K1-63B。光耦合器安装在散热器上(当使用负载高达 500 ... 1000 W 的电路时) , 没有必要)。

印刷电路板的拓扑结构如图 3 所示。 XNUMX.


Ris.3

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