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Régulateurs de puissance sur la puce KR1182PM1. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Régulateurs de puissance, thermomètres, stabilisateurs thermiques

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Ce microcircuit spécialisé comprend deux analogues du trinistor et un dispositif de contrôle de leur fonctionnement. Le microcircuit est conçu pour fonctionner dans des régulateurs de puissance, dont certains sont décrits dans l'article.

Comme indiqué dans l'article de I. Nemich "Puce KR1182PM1 - régulateur de puissance de phase"("Radio", 1999, n ° 7, pp. 44-46), cet intéressant dispositif à semi-conducteur est capable de fonctionner à une tension secteur de 80 ... 276 V et de contrôler une charge d'une puissance allant jusqu'à 150 W à un courant maximal qui le traverse jusqu'à 1,2 A Ces paramètres doivent être guidés par lors de la conception des régulateurs de puissance.

Pour construire l'un des régulateurs de puissance, qui permet un changement en douceur de la luminosité de la lampe d'éclairage, vous aurez besoin, en plus du microcircuit, de quatre pièces supplémentaires: deux condensateurs, une résistance variable et un interrupteur (Fig.1). Lorsque les contacts de l'interrupteur SA1 sont fermés (c'est-à-dire avec les broches 3 et 6 du microcircuit fermées), la lampe EL1 ne s'allume pas.Lorsque les contacts sont ouverts, la luminosité de la lampe est contrôlée en douceur par une résistance variable - elle sera maximale en position haute du moteur selon le schéma.

Régulateurs de puissance sur la puce KR1182PM1

Si la lampe est éteinte (par exemple, par l'interrupteur SA1), le microcircuit reste sous tension, ce qui, bien sûr, n'est pas souhaitable. La solution consiste à installer un interrupteur séparé dans le circuit de l'un des fils du réseau (il n'y a alors pas besoin de SA1), dont les contacts doivent être conçus pour commuter la charge utilisée et la tension du secteur.

En introduisant un autre condensateur dans l'appareil (Fig. 2), il sera possible d'obtenir un régulateur de puissance avec allumage et extinction en douceur de la lampe. Lorsque les contacts de l'interrupteur sont fermés, la lampe ne s'allume pas. Lorsque les contacts s'ouvrent, la charge du condensateur C3 commence et la lampe s'allume doucement. Avec la fermeture ultérieure des contacts de l'interrupteur, le condensateur est déchargé vers la résistance R1, la luminosité de la lampe diminue progressivement. La durée d'allumage et d'extinction de la lampe dépend de la capacité du condensateur. La résistance de la résistance de cet appareil ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur le schéma.

Régulateurs de puissance sur la puce KR1182PM1

Comme vous l'avez probablement deviné, pour contrôler la puissance de la charge, vous devez modifier la résistance entre les broches 3 et 6. Cela vous permet d'utiliser d'autres options pour résoudre le problème. Par exemple, connectez un optocoupleur à diode aux sorties indiquées (Fig. 3).

Régulateurs de puissance sur la puce KR1182PM1

Lorsque la diode émettrice de l'optocoupleur est désexcitée, la lampe ne s'allume pas. En faisant passer le courant approprié à travers la diode, il sera possible de régler la luminosité souhaitée de la lampe. Un appareil avec un optocoupleur à transistor fonctionne de manière similaire (Fig. 4).

Régulateurs de puissance sur la puce KR1182PM1

Cette construction assure une isolation galvanique entre le régulateur et la source du signal électrique de commande.

Et si vous avez besoin de gérer une charge plus puissante que ne le permet le microcircuit ? Ensuite, vous devrez utiliser l'option (Fig. 5), dans laquelle le microcircuit contrôlera le triac VS1, et déjà il contrôlera la charge EL1 avec une puissance allant jusqu'à un kilowatt. Pour contrôler plus de puissance, vous devrez sélectionner le triac approprié.

Régulateurs de puissance sur la puce KR1182PM1

Il est permis d'utiliser le régulateur dans une machine d'allumage de veilleuse en installant un phototransistor VT3 entre les bornes 6 et 1 (Fig. 6). Phototransistors appropriés KTF102A, KTF104A, FT-1k. Chacun de ces appareils doit être placé de manière à être protégé de la lumière des lampes allumées et, lorsqu'il est installé à l'extérieur, également des précipitations atmosphériques.

Régulateurs de puissance sur la puce KR1182PM1

Tant que le phototransistor est allumé, les lampes ne s'allument pas. Mais dès que l'éclairage tombe, ils s'allument, leur luminosité augmente progressivement.

Et un autre appareil est le régulateur de puissance du fer à souder (Fig. 7). Il diffère des précédents en ce que seule la "moitié" du microcircuit est utilisée - l'un des analogues du trinistor est désactivé en fermant les broches 9 à 11. De plus, une diode VD1 est installée, qui "ferme" la sortie du microcircuit à un demi-cycle de la tension secteur. Cette décision s'explique par la nécessité de réguler la puissance du chauffage du fer à souder (résistance R1) dans des limites ne dépassant pas 50%.

Régulateurs de puissance sur la puce KR1182PM1

Le régulateur est utilisé avec des fers à souder d'une puissance allant jusqu'à 50 W pour une tension de fonctionnement de 36 ... 40 V (à la même tension secteur) ou jusqu'à 150 W pour une tension de 220 V.

Diode - tout redresseur avec un courant admissible de 0,5 A et une tension inverse de 350 V (pour 220 V) ou 0.7 A et 100 V (pour 40 V).

Condensateurs à oxyde dans tous les appareils - K50, K52, K53, résistances variables - SP4, SPO, SPZ-4vM (avec un interrupteur).

Les petites dimensions des pièces et leur petit nombre permettent de placer le régulateur, par exemple, dans le support d'une lampe de table, dans le boîtier de l'interrupteur d'alimentation, dans la poignée d'un puissant fer à souder.

Lors de la configuration et de l'exploitation des appareils, il est nécessaire de prendre en compte leur connexion galvanique avec le réseau et de suivre strictement les règles de sécurité électrique.

Les capacités du microcircuit KR1182PM1 sont très étendues, il peut donc également être utilisé dans les contrôleurs de puissance de chauffage, les vitesses de rotation des moteurs électriques et d'autres cas.

Auteur : I. Nechaev, Koursk

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