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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Un simple régulateur de puissance sur des trinistors. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Régulateurs de courant, tension, puissance

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Le principal avantage des régulateurs de puissance, dans lesquels la commutation des trinistors se produit au moment où la tension du secteur passe par zéro, est un faible niveau d'interférence. Pour simplifier le circuit, ces régulateurs utilisent une régulation pas à pas de la puissance de sortie.

Dans le dispositif décrit ci-dessous, une résistance variable est utilisée comme élément de commande. Le nombre d'étapes de contrôle peut être modifié de quatre à seize avec une résolution de 25 à 6,25 %, respectivement. Le minimum d'interférences de commutation dans toute la plage de régulation de puissance assure l'inclusion du trinistor à une tension secteur instantanée d'environ 5 V.

Un diagramme schématique d'un contrôleur de puissance à huit étages (c'est-à-dire avec une résolution de 12,5%) est illustré à la fig. 1, chronogrammes - sur la fig. 2 impulsions avec un taux de répétition de 100 Hz forment un pont de diodes VD5 ... VD8, un circuit R4VD3R3 et un élément DD2.1 à partir de la tension secteur, et le diviseur de fréquence DD1 l'abaisse à 12,5 Hz. Pour changer la discrétion de la régulation, il faut augmenter (ou diminuer) le facteur de division du diviseur et du même nombre de fois, respectivement, changer la valeur de la capacité C1.

Un simple régulateur de puissance sur des trinistors. Schéma de principe du régulateur de puissance
Riz. 1. Schéma de principe du régulateur de puissance

Un simple régulateur de puissance sur des trinistors. Chronogrammes
Riz. 2. Chronogrammes

Les impulsions du diviseur commutent la bascule RS sur les éléments DD2.2, DD2.3. La tension à la broche 6 de l'élément DD2.3 augmentera de façon exponentielle. Lorsqu'un seul signal apparaît sur cette broche, le déclencheur sera mis à zéro (sur la broche 4 de l'élément DD2.3 - signal 0). À la broche 10 de l'élément DD2.4, il y aura un signal de haut niveau qui ouvrira le transistor VT1 et le trinistor VS1. La commutation de la bascule RS à l'état zéro se produira au moment où la tension secteur passe par zéro. Lorsqu'une seule tension apparaît sur la broche 5 du compteur DD1, le condensateur C1 commence à se charger via le circuit R2VD2R1. Lorsqu'un signal de niveau bas apparaît à la sortie du compteur DD1, le condensateur C1 commence à se décharger à travers le circuit R2-VD1-R1. La tension à l'entrée de l'élément DD2.3 diminue et lorsqu'elle devient inférieure au seuil, le déclencheur arrête de commuter. Ainsi, en ajustant le rapport du taux de charge et de décharge du condensateur C2 avec la résistance R1, ils modifient le nombre d'impulsions arrivant à la base du transistor VT1, ajustant ainsi la puissance dans la charge à partir de zéro (le moteur de la résistance R2 en position haute selon circuit) à 100% (le moteur en position basse).

Au déclin de l'impulsion sur la broche 6 de l'élément DD2.3, la bascule RS revient à son état d'origine et le transistor VT1 se ferme. Le trinistor VS1 se fermera lorsque le courant de charge devient inférieur au courant de maintien du trinistor, c'est-à-dire à un instant proche du passage de la tension secteur par zéro.

L'appareil utilisait des résistances MLT-0,125, R2 - SP-1. La résistance R4 est composée de quatre résistances MLT-2 connectées en parallèle. Condensateur C1 - KM-5b, C2 - K50-16. Diodes VD5 ... VD8 - silicium avec une tension inverse d'au moins 300 V et un courant direct moyen de 10 A. La carte de circuit imprimé de l'appareil est illustrée à la fig. 3.

Un simple régulateur de puissance sur des trinistors. Circuit imprimé régulateur
Riz. 3. Circuit imprimé du régulateur

Le processus de réglage peut être contrôlé par une lampe à incandescence connectée à la sortie de l'appareil. Cependant, il convient de tenir compte du fait que pour les régulateurs à 4, 8 et 16 étages, la fréquence de commutation actuelle dans la charge sera respectivement de 25, 12.5, 6.25 Hz, par conséquent, seuls les appareils à inertie thermique proche (fers à souder , cuisinières électriques, etc.) peuvent servir de charge. .).

Auteur : S. Zolotarev, Dobrush ; Publication : cxem.net

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