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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Ein einfacher Leistungsregler auf Trinistoren. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Regler für Strom, Spannung, Leistung

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Der Hauptvorteil von Leistungsreglern, bei denen das Schalten von Trinistoren im Moment des Nulldurchgangs der Netzspannung erfolgt, ist ein geringer Störpegel. Um die Schaltung zu vereinfachen, verwenden diese Regler eine schrittweise Regelung der Ausgangsleistung.

Bei der nachfolgend beschriebenen Vorrichtung wird als Stellglied ein variabler Widerstand verwendet. Die Anzahl der Regelstufen kann von vier auf sechzehn mit einer Auflösung von 25 bis 6,25 % verändert werden. Ein Minimum an Schaltstörungen im gesamten Bereich der Leistungsregelung gewährleistet die Einbeziehung des Trinistors bei einer momentanen Netzspannung von etwa 5 V.

Ein schematisches Diagramm eines achtstufigen Leistungsreglers (d. h. mit einer Auflösung von 12,5 %) ist in Abb. 1 gezeigt. 2, Zeitdiagramme - in Abb. 100 Impulse mit einer Wiederholrate von 5 Hz bilden die Diodenbrücke VD8 ... VD4, die R3VD3R2.1-Schaltung und das DD1-Element aus der Netzspannung und der Frequenzteiler DD12,5 senkt sie auf 1 Hz. Um die Diskretion der Regelung zu ändern, ist es notwendig, den Teilungsfaktor des Teilers zu erhöhen (oder zu verringern) und den Wert der Kapazität CXNUMX um die gleiche Anzahl von Malen zu ändern.

Ein einfacher Leistungsregler auf Trinistoren. Schematische Darstellung des Leistungsreglers
Reis. 1. Schematische Darstellung des Leistungsreglers

Ein einfacher Leistungsregler auf Trinistoren. Zeitdiagramme
Reis. 2. Zeitdiagramme

Impulse vom Teiler schalten das RS-Flipflop auf die Elemente DD2.2, DD2.3. Die Spannung an Pin 6 des DD2.3-Elements steigt exponentiell an. Wenn an diesem Pin ein einzelnes Signal erscheint, wird der Trigger auf Null gesetzt (auf Pin 4 des DD2.3-Elements - Signal 0). Am Stift 10 des Elements DD2.4 liegt ein Hochpegelsignal an, das den Transistor VT1 und den Trinistor VS1 öffnet. Das Umschalten des RS-Flipflops in den Nullzustand erfolgt in dem Moment, in dem die Netzspannung durch Null geht. Wenn an Pin 5 des DD1-Zählers eine einzelne Spannung erscheint, beginnt der Kondensator C1, sich über die R2VD2R1-Schaltung aufzuladen. Wenn am Ausgang des Zählers DD1 ein Signal mit niedrigem Pegel erscheint, beginnt sich der Kondensator C1 über die Schaltung R2-VD1-R1 zu entladen. Die Spannung am Eingang des Elements DD2.3 nimmt ab, und wenn sie unter den Schwellenwert fällt, hört der Trigger auf zu schalten. Durch Einstellen des Verhältnisses der Lade- und Entladegeschwindigkeit des Kondensators C2 mit dem Widerstand R1 ändern sie die Anzahl der Impulse, die in die Basis des Transistors VT1 eintreten, wodurch die Leistung in der Last von Null (dem Motor des Widerstands R2) eingestellt wird in der oberen Position gemäß der Schaltung) auf 100 % (der Motor in der unteren Position).

Beim Abfall des Impulses an Pin 6 des DD2.3-Elements kehrt das RS-Flip-Flop in seinen ursprünglichen Zustand zurück und der Transistor VT1 schließt. Der Trinistor VS1 schließt, wenn der Laststrom kleiner als der Haltestrom des Trinistors wird, d. h. in einem Moment nahe dem Übergang der Netzspannung durch Null.

Das Gerät verwendet die Widerstände MLT-0,125, R2 - SP-1. Der Widerstand R4 besteht aus vier parallel geschalteten MLT-2-Widerständen. Kondensator C1 - KM-5b, C2 - K50-16. Dioden VD5 ... VD8 - Silizium mit einer Sperrspannung von mindestens 300 V und einem durchschnittlichen Durchlassstrom von 10 A. Die Leiterplatte des Geräts ist in Abb. 3 dargestellt. XNUMX.

Ein einfacher Leistungsregler auf Trinistoren. Reglerplatine
Reis. 3. Reglerplatine

Der Abstimmvorgang kann durch eine an den Ausgang des Geräts angeschlossene Glühlampe gesteuert werden. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass bei 4-, 8- und 16-Stufen-Reglern die aktuelle Schaltfrequenz in der Last 25, 12.5 bzw. 6.25 Hz beträgt, daher nur Geräte mit enger thermischer Trägheit (Lötkolben , Elektroherde usw.) können als Verbraucher verwendet werden. .).

Autor: S. Zolotarev, Dobrush; Veröffentlichung: cxem.net

Siehe andere Artikel Abschnitt Regler für Strom, Spannung, Leistung.

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