Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Leistungsregler auf dem Chip KR1182PM1. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Leistungsregler, Thermometer, Wärmestabilisatoren Diese spezielle Mikroschaltung umfasst zwei Analoga des Trinistors und ein Gerät zur Steuerung ihres Betriebs. Die Mikroschaltung ist für den Einsatz in Leistungsreglern ausgelegt, von denen einige im Artikel beschrieben werden. Wie im Artikel von I. Nemich erwähnt "Chip KR1182PM1 - Phasenleistungsregler"("Radio", 1999, Nr. 7, S. 44-46) ist dieses interessante Halbleiterbauelement in der Lage, mit einer Netzspannung von 80 ... 276 V zu arbeiten und eine Last mit einer Leistung von bis zu 150 W zu steuern bei einem maximalen Strom von bis zu 1,2 A. Diese Parameter sollten bei der Auslegung von Leistungsreglern beachtet werden. Um einen der Leistungsregler zu bauen, der für eine sanfte Änderung der Helligkeit der Beleuchtungslampe sorgt, benötigen Sie neben der Mikroschaltung vier zusätzliche Teile: zwei Kondensatoren, einen variablen Widerstand und einen Schalter (Abb. 1). Wenn die Kontakte des SA1-Schalters geschlossen sind (d. h. wenn die Pins 3 und 6 der Mikroschaltung geschlossen sind), leuchtet die EL1-Lampe nicht. Wenn die Kontakte geöffnet sind, wird die Helligkeit der Lampe stufenlos durch einen variablen Widerstand gesteuert – it wird laut Schema in der oberen Position des Motors maximal sein. Wenn die Lampe ausgeschaltet wird (z. B. durch den Schalter SA1), bleibt die Mikroschaltung unter Spannung, was natürlich unerwünscht ist. Der Ausweg besteht darin, im Stromkreis eines der Netzwerkkabel einen separaten Schalter zu installieren (dann ist SA1 nicht erforderlich), dessen Kontakte zum Schalten der verwendeten Last und der Netzspannung ausgelegt sein müssen. Durch den Einbau eines weiteren Kondensators in das Gerät (Abb. 2) ist es möglich, einen Leistungsregler mit sanftem Ein- und Ausschalten der Lampe zu erhalten. Bei geschlossenen Schaltkontakten leuchtet die Lampe nicht. Wenn sich die Kontakte öffnen, beginnt der Ladevorgang des Kondensators C3 und die Lampe leuchtet gleichmäßig auf. Beim anschließenden Schließen der Schaltkontakte wird der Kondensator zum Widerstand R1 entladen, die Helligkeit der Lampe nimmt allmählich ab. Die Dauer des Zündens und Erlöschens der Lampe hängt von der Kapazität des Kondensators ab. Der Widerstandswert des Widerstands in diesem Gerät darf den im Diagramm angegebenen Wert nicht überschreiten. Wie Sie wahrscheinlich vermutet haben, müssen Sie zur Steuerung der Lastleistung den Widerstand zwischen Pin 3 und 6 ändern. Dadurch können Sie andere Möglichkeiten zur Lösung des Problems nutzen. Schließen Sie beispielsweise einen Dioden-Optokoppler an die angegebenen Ausgänge an (Abb. 3). Wenn die Sendediode des Optokopplers stromlos ist, leuchtet die Lampe nicht. Indem der entsprechende Strom durch die Diode geleitet wird, kann die gewünschte Helligkeit der Lampe eingestellt werden. Ein Gerät mit Transistor-Optokoppler funktioniert ähnlich (Abb. 4). Diese Konstruktion sorgt für eine galvanische Trennung zwischen dem Regler und der Quelle des elektrischen Steuersignals. Und wenn Sie eine stärkere Last bewältigen müssen, als die Mikroschaltung zulässt? Dann müssen Sie die Option (Abb. 5) verwenden, bei der die Mikroschaltung den Triac VS1 steuert und bereits die Last EL1 mit einer Leistung von bis zu einem Kilowatt steuert. Um mehr Leistung zu steuern, müssen Sie den entsprechenden Triac auswählen. Es ist zulässig, den Regler in einer Nachtlicht-Einschaltmaschine zu verwenden, indem zwischen den Klemmen 3 und 6 ein VT1-Fototransistor installiert wird (Abb. 6). Geeignete Fototransistoren KTF102A, KTF104A, FT-1k. Jedes dieser Geräte sollte so platziert werden, dass es vor dem Licht der eingeschalteten Lampen und bei Installation im Freien auch vor atmosphärischen Niederschlägen geschützt ist. Solange der Fototransistor beleuchtet ist, leuchten die Lampen nicht. Aber sobald die Beleuchtung nachlässt, schalten sie sich ein und ihre Helligkeit nimmt allmählich zu. Und ein weiteres Gerät ist der Lötkolben-Leistungsregler (Abb. 7). Es unterscheidet sich von den vorherigen dadurch, dass nur „die Hälfte“ der Mikroschaltung verwendet wird – eines der Analoga des Trinistors wird durch Schließen der Pins 9-11 ausgeschaltet. Außerdem ist eine VD1-Diode eingebaut, die den Ausgang „schließt“. des Mikroschaltkreises bei einer Halbwelle der Netzspannung. Diese Entscheidung erklärt sich aus der Notwendigkeit, die Leistung der Lötkolbenheizung (Widerstand R1) innerhalb von Grenzen von nicht mehr als 50 % zu regulieren. Der Regler wird mit Lötkolben mit einer Leistung von bis zu 50 W bei einer Betriebsspannung von 36 ... 40 V (bei gleicher Netzspannung) oder bis zu 150 W bei einer Spannung von 220 V verwendet. Diode – jeder Gleichrichter mit einem zulässigen Strom von 0,5 A und einer Sperrspannung von 350 V (für 220 V) oder 0.7 A und 100 V (für 40 V). Oxidkondensatoren in allen Geräten - K50, K52, K53, variable Widerstände - SP4, SPO, SPZ-4vM (mit Schalter). Die geringen Abmessungen der Teile und ihre geringe Anzahl ermöglichen es, den Regler beispielsweise im Ständer einer Tischlampe, im Gehäuse des Netzschalters, im Griff eines leistungsstarken Lötkolbens zu platzieren. Bei der Aufstellung und dem Betrieb von Geräten ist deren galvanische Verbindung mit dem Netz zu berücksichtigen und die Regeln der elektrischen Sicherheit strikt einzuhalten. Die Fähigkeiten des KR1182PM1-Chips sind sehr umfangreich, sodass er auch in Heizleistungsreglern, Drehzahlreglern von Elektromotoren und anderen Fällen eingesetzt werden kann. Autor: I. Nechaev, Kursk Siehe andere Artikel Abschnitt Leistungsregler, Thermometer, Wärmestabilisatoren. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik: Kunstleder zur Touch-Emulation
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