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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Unité de contrôle triac. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Concepteur radioamateur

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Pour contrôler un moteur électrique, une lampe à incandescence ou une autre charge puissante dans le cadre d'appareils connectés galvaniquement au réseau électrique, un triac est généralement utilisé. Dans le même temps, les développeurs doivent recourir à diverses astuces de circuit - introduire des générateurs spéciaux, un transformateur, un optocoupleur ou une isolation de relais, etc. dans les nœuds de commande du triac. En conséquence, ces nœuds deviennent redondants, car la fonction d'isolation dans les appareils connectés galvaniquement au réseau électrique, en général, ce n'est pas nécessaire.

Je propose une simple unité de commande triac (Fig. 1), qui permet d'allumer/éteindre une charge d'une puissance allant jusqu'à 1,4 kW sur le secteur AC à une fréquence industrielle (sans régulation de phase). S'il n'y a pas de courant dans le circuit d'entrée, la charge Rн est éteinte et lorsqu'un courant de 1 ... 15 mA passe, la charge est connectée au réseau et reste dans cet état jusqu'à ce que le courant de commande s'arrête.

Centrale triac

Regardons de plus près le fonctionnement du nœud. S'il n'y a pas de courant dans le circuit d'entrée (l'entrée du nœud est mise à la terre, laissée libre ou aucune tension ne lui est appliquée), le thyristor VS1 est fermé, le condensateur C1 est chargé à travers la diode VD1 jusqu'à la valeur d'amplitude de la tension du réseau. A ce moment, aucun courant ne circule dans l'électrode de commande du triac VS2, puisque pour que le courant alternatif de l'électrode de commande du triac passe à travers, le condensateur C1 doit être rechargé, et il n'y a pas de circuit de décharge. Lorsqu'un courant d'entrée apparaît, le triistor VS1 s'ouvre et crée ainsi un circuit de décharge pour le condensateur C1, ce qui fait passer le courant alternatif à travers l'électrode de commande du triac VS2 et l'ouvre. Mais le courant traversant l'électrode de commande du triac entraîne la tension du réseau d'un angle proche de 90° (le courant maximum immédiatement après que la tension du réseau passe par zéro), ce qui confère à l'électrode de commande un mode proche de l'optimal.

Les résistances R1, R3 et R4 sont conçues pour shunter les courants de fuite, et la résistance R2 est conçue pour limiter le courant d'appel lorsque le SCR VS1 est allumé et optimiser le déphasage pendant le fonctionnement. Au lieu de la résistance R3, vous pouvez allumer une lampe à incandescence miniature avec un courant de filament d'environ 50 mA, par exemple une lampe à interrupteur KM60-55 - elle servira d'indicateur du fonctionnement du circuit de charge

Le schéma de l'unité de contrôle de charge triphasée est illustré à la Fig. 2. SCR VS1 est commun aux trois bras de l'unité de commande triac VS2-VS4. Les diodes VD1-VD3 empêchent le courant de circuler à travers les condensateurs connectés en étoile C1-C3. La charge peut être connectée à un tel nœud soit en étoile, soit en triangle. La puissance maximale de chaque charge est déterminée par le courant maximal des triacs utilisés.

Centrale triac

Le premier des appareils décrits ici a fonctionné parfaitement pendant six mois dans le cadre d'une pompe à eau automatique, contrôlant une pompe Kama d'une puissance de 400 W.

Lors de la sélection des éléments de l'appareil, il convient de garder à l'esprit qu'une tension secteur à double amplitude (c'est-à-dire supérieure à 1 V) est appliquée au triac VS1 et à la diode VD600, ce qui est inacceptable pour ces types d'appareils. Pour un fonctionnement fiable de l'appareil, il est nécessaire de sélectionner des éléments avec la tension de fonctionnement appropriée.

Auteur : O. Khovaiko, Moscou

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