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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Wirtschaftliche Triac-Steuerung. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Elektrogeräte mit gepulstem Stromverbrauch, die Einzug in unseren Alltag gehalten haben (Energiesparlampen, Haushaltsgeräte mit Schaltnetzteilen), stellen neue Anforderungen an elektronische Schalter auf Basis von Triacs.

Wenn es zum Einschalten einer aktiven Last (Glühlampen, Elektroheizungen) ausreicht, zu Beginn der Halbwelle einen kurzen Öffnungsimpuls an die Steuerelektrode des Triacs anzulegen, dann ist dies zum Einschalten einer Last mit nichtlinearem Verbrauch der Fall notwendig, um während der gesamten Halbwelle Strom durch die Steuerelektrode des Triacs zu leiten.

Der Steuerstrom kann ziemlich groß sein (bis zu 200 mA für KU208N), und dieser Umstand beeinträchtigt die Effizienz und Abmessungen des Lastschaltgeräts erheblich. Dies wirft die Frage auf: Könnte der Steuerstrom dazu gebracht werden, etwas anderes zu tun, beispielsweise den Rest des Geräts mit Strom zu versorgen?

Ein Beispiel für eine solche Lösung ist die in der Abbildung dargestellte Triac-Steuerschaltung.

Ökonomische Triac-Steuerung

Die Größe des Steuerstroms des Triac VS1 wird durch die Kapazität des Kondensators C1 bestimmt, der im Gegensatz zu einem Widerstand keine Verlustleistung verursacht. Die Phase dieses Stroms ist gegenüber der Phase der Netzspannung um 90 verschobenо, d. h. sein Wert ist maximal, wenn die Netzspannung den Nulldurchgang durchläuft, wodurch der Triac bei niedrigen Strömen, die kleiner als der Haltestrom sind, offen bleibt.

Somit öffnet der Triac deutlich zu Beginn der Halbwelle, wenn sowohl mit geringer Leistung als auch mit nichtlinearen Lasten gearbeitet wird. Darüber hinaus wird derselbe Steuerstrom, der durch einen auf den Dioden VD1, VD4 aufgebauten Gleichrichter und einen Stabilisator auf den Zenerdioden VD2, VD3 fließt, zur Stromversorgung des Rests des Geräts verwendet.

Sie können die Last steuern, indem Sie kurzzeitig Protokollspannung anlegen. 1 an Eingang R (Ausschalten) oder S (Einschalten) des Triggers DD1.1 oder durch Setzen des entsprechenden Signals am Eingang D. Die Lastumschaltung erfolgt im letzteren Fall über Eingang C. Transistoren VT1, VT2 im Freien Zustand umgehen den Triac-Steuerkreis und leiten den Steuerstrom durch sich selbst um. Der Stromversorgungskreis des Niederspannungsstabilisators wird nicht unterbrochen.

Der Widerstand R1 glättet Stromstöße, wenn das Gerät an das Netzwerk angeschlossen ist. Die Widerstände R2, R3 begrenzen die Basisströme der Transistoren VT1, VT2.

Die Teilenummern sind nicht kritisch. Die Kapazität des Kondensators C1 sollte auf der Grundlage des zulässigen Stroms durch die Steuerelektrode des Triac VS1 und der Stromaufnahme des Niederspannungsteils des Geräts ausgewählt werden. Zenerdioden VD2, VD3 – für die halbe Versorgungsspannung des Niederspannungsteils. Die Kapazität der Kondensatoren C2 und C3 beträgt 470...1000 µF, die Nennspannung ist nicht niedriger als die Stabilisierungsspannung der Zenerdioden. Transistoren VT1, VT2 – jede entsprechende Struktur mit geringer Leistung und einem statischen Basisstromübertragungskoeffizienten h213 von mindestens 100.

Autor: A. Dzanaev

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