Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Aucun régulateur de puissance d'interférence. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Régulateurs de courant, tension, puissance Les contrôleurs de puissance Trinistor, assemblés selon le schéma traditionnel, présentent un inconvénient important: ils sont une source d'interférences haute fréquence. Pour lutter contre les interférences, des filtres LC sont souvent utilisés, ce qui réduit le taux d'augmentation du courant après l'ouverture du trinistor, cependant, ils augmentent la taille et compliquent la conception du régulateur. Une autre façon plus prometteuse de gérer les interférences est la commutation des trinistors au moment où la tension du secteur passe par zéro. Un schéma d'un régulateur de puissance assez simple qui n'interfère pas est illustré à la Fig. 1. Le régulateur est conçu pour 10 étapes de contrôle de la puissance de charge - de 10 à 100% de la valeur nominale avec une résolution de 10%. Le principe de son fonctionnement est illustré par les chronogrammes illustrés à la Fig. 2 (les graphiques 1 à 4 correspondent aux niveaux des microcircuits CMOS numériques; l'amplitude des impulsions sur le graphique 5 est de 200 * 21/2 V). Un compteur binaire-décimal avec un décodeur DD2 génère sur les sorties des impulsions positives de durée T égale à la moitié de la période de la tension secteur, décalées l'une par rapport à l'autre pendant un temps T. Dès qu'un niveau haut apparaît sur la sortie 0 de ce compteur, il mettra le déclencheur RS monté sur les éléments DD1.3 .1.4, DD1.4, à un seul état (niveau haut en sortie de l'élément DD1), ce qui conduira à l'ouverture du transistor VT1 de l'amplificateur de courant, suivi du trinistor VSXNUMX Le trinistor sera ouvert jusqu'à ce qu'un niveau haut apparaisse à la sortie du compteur DD2 auquel le moteur de commutation SA1 est connecté. À ce moment, le déclencheur RS DD1.3, DD1.4 basculera et le trinistor VS1 se fermera. Ainsi, la puissance libérée dans la charge s'avère inversement proportionnelle au rapport cyclique des impulsions en sortie de la bascule RS, et le rapport cyclique peut être réglé avec le commutateur SA1. Les chronogrammes des signaux de la figure 2 sont représentés pour le cas où le commutateur est dans la position "30 %".
Si le commutateur SA1 est réglé sur la position "100%", la bascule RS ne commute pas, restant toujours à l'état 1, le trinistor est toujours ouvert et la pleine puissance est libérée sur la charge. Le circuit R1VD1VD2VD3R2 génère des impulsions aux instants où la tension secteur passe par zéro. Ces impulsions cadencent le compteur DD2. Le trigger de Schmitt, monté sur les éléments DD1.1 et DD1.2, améliore la forme de ces impulsions. Les diodes Zener VD1 et VD2 assurent l'immunité au bruit du régulateur, empêchant les fausses commutations du compteur DD2. Le circuit VD4C1C2 génère la tension d'alimentation du régulateur. Le régulateur est silencieux en fonctionnement et s'affranchit de l'inconvénient inhérent aux régulateurs de puissance traditionnels (l'inconvénient est lié à l'instabilité de la régulation lorsque la puissance de la charge diminue). Le régulateur de puissance décrit peut être utilisé avec succès pour réguler la température de fonctionnement d'une pointe de fer à souder, d'une cuisinière électrique, d'un four électrique et d'autres charges similaires, mais il ne doit pas être utilisé pour contrôler la luminosité des lampes à incandescence. Le fait est que les lampes clignotent en raison de la fréquence de commutation du courant relativement faible dans la charge du régulateur (10 Hz). La plupart des pièces du régulateur sont montées sur une carte de circuit imprimé (Fig. 3). La planche est en fibre de verre feuille d'une épaisseur de 1,5 mm.
Le régulateur utilise des condensateurs C1-K50-6, C2 - KM-6 ou toute autre céramique. Résistance R1-C5-16T, le reste MLT. Commutateur SA1 -P2G-3-10P1N. Vous pouvez utiliser le commutateur P2K avec une fixation dépendante. La diode D223B peut être remplacée par n'importe quelle diode en silicium, le transistor KT312B peut être remplacé par n'importe quelle structure npn en silicium avec un coefficient de transfert de courant statique supérieur à 50. Au lieu de KU202M, les trinistors KU202K, KU202L, KU202N conviennent. Si la puissance de charge est supérieure à 300 W, les diodes de redressement VD5-VD8 et le trinistor VS1 doivent être installés sur les dissipateurs thermiques. La puissance ne doit cependant pas dépasser 2 kW. Avec une puissance de charge allant jusqu'à 60 W, les diodes D233B peuvent être remplacées par D237B, D237Zh. Un régulateur correctement assemblé ne nécessite aucun réglage. Vous pouvez vérifier ses performances en connectant une lampe à incandescence d'une puissance de 40 ... 60 W en tant que charge. Un changement uniforme de la luminosité moyenne de la lueur de la lampe à chaque mouvement successif du curseur de l'interrupteur SA1 indique le bon fonctionnement du régulateur. Voir d'autres articles section Régulateurs de courant, tension, puissance. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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