菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


无线电电子与电气工程百科全书
免费图书馆 / 无线电电子和电气设备方案

具有脉冲相位调节功能的双向可控硅调光器。 无线电电子电气工程百科全书

免费技术库

无线电电子与电气工程百科全书 / 电流、电压、功率调节器

文章评论 文章评论

几十年来,无线电爱好者一直在收集晶闸管功率控制器的各种选择。 该节点连接在 220 V AC 网络和负载之间,允许在一定限制内改变负载中消耗的功率。 如果家用照明设备用作负载,则这样的单元称为调光器,如果烙铁则称为其温度调节器。 如今,这些设备不仅从国外获得了新名称“调光器”,而且它们本身也开始销售。 根据下面发表的文章的作者的说法,这些调光器远非完美。

调光器是一种晶闸管功率调节器,专门用于控制家用电气照明设备(吊灯、壁灯、落地灯等)中白炽灯的亮度。 它可以内置于住宅区的墙壁开关中。

对工业生产的调光器(主要是国产)的电路分析表明,其中的移相电路是由不稳定的电压供电的。 这导致在每个半周期中打开二极管以及三端双向可控硅开关的时刻取决于电源电压,这反过来会在电源电压波动时导致调光器负载功率明显下降。 这限制了此类设备的范围。

无线电发表了一种功率调节器的描述,其中克服了这个缺点。 但不幸的是,该稳压器设计用于功率不超过 100 W 的负载。 尝试通过更换 VS1 晶闸管和 VD2 二极管来使其与更强大的灯配合使用,但没有成功 - 在最低亮度时,由于 VD2 二极管对电源电压进行半波整流,灯闪烁令人不快。

在这种情况下,连接在稳压器输入端的二极管桥可能会有所帮助(必须移除 VD2 二极管),但将强大的二极管桥和三极管放置在开关的标准位置中是有问题的,而不是提及安装区域缺乏主动空气对流。 负载电路中五个可靠性要素的存在也不会增加设备的可靠性。

另外,灯管中的灯管烧坏时,常常会导致电路闭合,虽然时间短暂,但足以使开关元件失效。 每次更换该元件和整流桥都非常昂贵,无论是劳动力成本还是现金成本。

采用强大的双向晶闸管作为开关元件的相脉冲功率调节器的特点是效率较高且负载电路中的元件数量较少,但由于控制特性,这些器件的电路通常相当繁琐。 尝试将上述电路解决方案的优点结合起来,得到了一种不需要使用脉冲变压器的设备(图 1)。

具有脉冲相位调节的可控硅调光器

晶体管 VT1 和 VT2 上装配有类似的 dinistor。 其中引入二极管VD1。 这使得可以使用晶体管VT2作为现在的小功率整流桥VD3-VD6的对角接触器。 可控硅VS1包含在控制电极电路中。

在网络电压半周期开始时,晶体管、二极管VD1和双向可控硅均闭合,电容器C1放电。 增加的电压产生流经电阻器R9、R8、桥式二极管、电阻器R7和齐纳二极管VD2的电流。 电阻器 R9 上的压降还不足以打开三端双向可控硅开关元件。 齐纳二极管VD2与镇流电阻R7串联。 将 A 点和 B 点之间的电压限制为 12 V。

通过电阻器R3、R4,电容器C1开始充电。 一旦其两端的电压超过电阻器 R6 两端的电压,晶体管 VT1 将开始打开。 电阻器 R2 两端的电压降将使晶体管 VT2 略微打开,导致其集电极电压开始下降。 结果,电阻器 R6 两端的电压开始下降并变为正值。 OS,其作用导致 dinistor 类似物的两个晶体管像雪崩一样打开。 一旦晶体管 VT2 两端的电压降变得小于电阻器 R6 两端的电压降,二极管 VD1 将打开,进一步加速二极管模拟的打开,从而减少晶体管 VT2 消耗的功率。 两个晶体管在该过程结束时进入饱和状态。

二极管桥 VD3-VD6 的输出对角线结果闭合,流过电阻器 R8 和 R9 的电流增加,三端双向可控硅开关元件 VS1 打开,在半周期的剩余时间内将负载连接到网络。 电容器C1的充电速度以及晶体管VT1的开启时刻取决于可变电阻器R4的位置。 它调节负载中释放的功率。

如果 R3R4 电路的电阻太大,以致于电容器没有时间充电至打开 dinistor 模拟所需的电压,它将保持关闭状态。 但在半周期结束时,由于此时电阻R1两端的电压已降至零,电容C1仍会被晶体管VT6放电。

为了消除当功率由电阻器R1控制时可能出现的“滞后”效应,将电容器C4开始充电的时刻与半周期开始的这种绑定是必要的。 这种效果表现在控制特性的“收紧”上:当控制旋钮从最小功率位置转到小角度时,负载中的功率突然增大。

电阻器 R1 将放电电流限制在对晶体管安全的水平,随着时间的推移延长放电脉冲,以便更可靠地打开三端双向可控硅开关元件。 R8 限制通过其控制电极的电流。 由于晶体管 VT2 升温时集电极电流增加,电阻器 R2 防止 dinisist 模拟器件自发工作。 在电源电压峰值期间,电阻器 R9 使三端双向可控硅开关保持闭合(如果尚未打开)。

在保证双向可控硅和晶体管VT2有效冷却的情况下,稳压器的最大负载功率为1kW

大多数设备部件都安装在由 1 毫米厚的箔玻璃纤维层压板制成的印刷电路板上。 板图如图所示。 2.

具有脉冲相位调节的可控硅调光器

除 R4 之外的所有电阻器均为 MLT,R4 是任何适合分配给它的空间的小尺寸电阻器。 由于调节器的所有部件都处于市电电压下,因此在安装和使用时必须考虑到这种情况。 特别是可变电阻器R4的手柄必须采用绝缘材料。

电阻器R8、R9焊接在安装在板外的双向可控硅的端子上​​。 如果负载功率超过600W,双向可控硅开关应配备尺寸为20x20x1mm铜板形式的散热器。 电容器 C1 - KM-6、K73-17 或 K73-9

KD105V 二极管可以用 KD105G 或其他反向电压至少为 400 V 的二极管代替。我们可以用该系列中的任何一个晶体管代替 KT361V 晶体管,用 KT538A 代替 KT6135A,或者在极端情况下用 KT940A(其集电极有限)发射极电压储备。 连接器 X1 - 任何小尺寸,带两个触点,专为电源电压而设计; 您可以使用两个单针。 螺钉连接端子也适用。

该调节器不需要调整,但建议更精确地选择 R3 电阻器,以实现 R4 电阻器引擎最左侧(根据图表)位置的灯的最大亮度。

组装好的板子安装在之前拆下来的墙壁开关的壁龛里。 在外部,壁龛由装饰性前面板封闭,其上固定有可变电阻器 R4 - 它将充当灯开关和调光器。 该设备还可以安装在落地灯或台灯的支架上。

作者:奥伦堡 A. Dzanaev

查看其他文章 部分 电流、电压、功率调节器.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

记忆假体 05.04.2018

美国科学家进行了一项实验来制造记忆假体。 它将成为神经退行性疾病患者的灵丹妙药。

对于现代人来说,记忆力低下的问题非常严重。 美国神经生理学家开发了一种特殊的植入物,有助于提高记忆力。 上个月,该设备的测试结束,测试很成功,有助于将受试者的记忆力提高 15%。

这项工作由南加州大学(美国)和维克森林浸信会医学中心的一组科学家进行。 该设备有望帮助将内存效率提高多达 40%。

专家指出,主要关注的是短期记忆,因为她主要患有阿尔茨海默病、中风和各种头部受伤。 在测试中,选择了志愿者,他们的大脑连接了一个影响海马神经元的设备,海马神经元负责情景记忆。 众所周知,记忆假体是基于 MIMO(多流数据传输)的非线性数学模型。

在测试了记忆假体之后,很明显它可以提高大量患者的生活质量。 何时可以为大量患者提供服务仍是未知数。

其他有趣的新闻:

▪ 地球磁层首次记录到能量爆炸

▪ 用于设计数字视频应用的新软件套件

▪ 两个时空晶体之间的相互作用

▪ USB设备的漏洞

▪ 花生与铜

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 现场部分 稳压器。 文章精选

▪ 文章有害物质对人体的影响。 安全生活的基础

▪ 文章 最强大的风电场位于哪里? 详细解答

▪ 文章总设计师。 职位描述

▪ DIY 文章 OLED LED。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章 便携式无线电台的频率合成器。 无线电电子电气工程百科全书

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024