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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Allumage en douceur d'une lampe à incandescence. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage

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L'appareil assure la protection de la lampe d'éclairage contre les surtensions au moment de l'allumage et le chauffage en douceur de son filament, ainsi que le réglage de la puissance de charge maximale. Son avantage sur certains similaires, par exemple, ceux publiés dans [1, 2], est sa simplicité combinée à une fiabilité suffisamment élevée.

La méthode de contrôle de phase impulsionnelle du trinistor, décrite dans [3], a été prise comme base (voir schéma). Le principe de fonctionnement d'un tel appareil est bien connu des lecteurs de Radio, et nous n'examinerons donc en détail que le fonctionnement du circuit de contrôle automatique de la puissance de charge nouvellement introduit, composé d'une diode VD4, d'un condensateur C1 et de résistances R2, R3.

Allumage en douceur d'une lampe à incandescence

Immédiatement après avoir été connecté au réseau, le condensateur C1 commence à être chargé par des impulsions de courant traversant la résistance R2, la diode VD4 et la résistance R3. La valeur crête de la tension au point A n'est pas encore suffisante pour ouvrir le transistor unijonction VT1, il est donc fermé, naturellement, ainsi que le trinistor VS1. A ce moment, aucun courant ne traverse la charge EL1. Lorsque le condensateur C1 se charge, la valeur de la tension d'impulsion au point A augmente. Lorsqu'il atteint le seuil d'ouverture du transistor, le condensateur C1 commence à se décharger à travers sa jonction émetteur-base, à la suite de quoi de courtes impulsions l'ouvrant sont envoyées à l'électrode de commande du trinistor.

La puissance dissipée dans la charge est déterminée par le déphasage entre l'impulsion de commande et le début de la période de la tension d'anode du SCR, ainsi que la fréquence des impulsions de commande, puisqu'au début du processus une impulsion est formé pendant plusieurs périodes de la tension secteur. Ces deux paramètres qui déterminent le fonctionnement du trinistor dépendent du taux de charge du condensateur C2, c'est-à-dire de la tension de crête au point A et de la résistance de la partie d'entrée de la résistance variable R4. Au fur et à mesure que le condensateur C1 se charge (après 1 ... 2 s), le courant moyen traversant la diode VD4 diminue tellement qu'à l'avenir, ce circuit n'aura pas d'effet notable sur le fonctionnement de l'appareil. La puissance maximale fournie à la charge est déterminée par la résistance totale des résistances R2 et R4 et peut être d'environ 5 à 90% de la puissance de charge nominale. Comme le montre la pratique, une telle plage de réglage de puissance pour les lampes à incandescence est tout à fait suffisante.

La résistance R7 est conçue pour décharger le condensateur C1 après avoir déconnecté la charge du réseau. Il est conseillé de compléter le dispositif par un interrupteur Reed SF1, qui accélère la décharge de ce condensateur, et de relier mécaniquement l'aimant commandant ses contacts à l'interrupteur SA1. La résistance R8 limite le courant à travers le commutateur Reed.

Un dispositif de conception arbitraire peut être assemblé dans un boîtier de dimensions relativement réduites. Avec une puissance de charge supérieure à 100 W, le trinistor doit être installé sur le dissipateur thermique et le pont redresseur VD1 doit être remplacé par un pont plus puissant, par exemple monté sur quatre diodes D245.

Trinistor KU201L sera remplacé par KU201K, M, KU202L-N. Diode VD4 - n'importe laquelle des séries KD522, KD521, KD503. Toutes les résistances fixes - MLT, résistance variable R4 -SPZ-4a. Condensateur C1 - oxyde K50-6, C2 - toute petite taille.

Du fait que l'appareil est en contact direct avec le réseau, l'arbre de la résistance variable R4 doit être équipé d'une poignée en matériau isolant.

Un appareil parfaitement assemblé ne nécessite aucun réglage.

littérature

  1. 1. Bzhevsky L. Régulateur de lumière avec temporisation. - Radio, 1989, n° 10, p. 76.
  2. 2. Leontiev A., Lukash S. Régulateur de tension avec contrôle d'impulsion de phase. - Radio, 1992, n°9. Avec. 43. 44.
  3. 3. Fisher E., Getpand Kh. B. Electronics - de la théorie à la pratique. - M. : Energie, 1980, p. 71,72.

Auteur : D. Pankratiev, Tachkent, Radio 9-97 ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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