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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Allumage progressif d'une charge puissante. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Horloges, temporisateurs, relais, interrupteurs de charge

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L'appareil est conçu pour fournir progressivement la tension secteur à une charge active.

Par expérience, on sait que le plus souvent, les lampes et les radiateurs puissants tombent en panne au moment de l'allumage. Cela est dû au fait que le filament chauffant de la lampe à l'état froid a une résistance plus de 10 fois inférieure à celle lorsqu'il est réchauffé. À cause de quoi, une surtension est possible lorsqu'une tension est appliquée. Si l'inclusion frappe accidentellement au moment de l'amplitude de tension maximale dans le réseau, une surcharge d'impulsion se produit.

Montré sur la fig. Le schéma 1 facilite le mode de fonctionnement en charge, réduisant les surintensités dues à une augmentation progressive (en 4 s) de l'amplitude de la tension appliquée. Cela vous permet de prolonger considérablement la durée de vie des lampes, de plus, le niveau d'interférence du secteur au moment de l'allumage est réduit. Le circuit électrique fonctionne comme suit. Le triac électronique VS1 est commandé par un générateur à transistor unijonction VT1.


Riz. 1 (cliquez pour agrandir)

Pour ouvrir le triac à n'importe quelle température ambiante, un courant d'au moins 80 ... 100 mA doit traverser la LED. L'utilisation d'un transistor unijonction permet d'avoir une alimentation du circuit de commande de faible puissance, puisque l'énergie nécessaire à l'ouverture du triac s'accumule sur le condensateur C1 et est restituée lors d'une courte impulsion.

Le diagramme de tension est illustré à la Fig. 2


Figure. 2

Lorsqu'il est allumé, au moment initial, le transistor VT2 est verrouillé (pendant environ 4 s), tout comme VT3. La valeur de la résistance R3 détermine quelle tension initiale minimale sera appliquée à la charge A1. Dès que C2 sera chargé, un courant apparaîtra à travers VT3, ce qui conduira à l'ouverture de VT2, - la résistance R3 sera court-circuitée par la jonction émetteur-collecteur du transistor. Cela réduira le temps de charge pour C1, c'est-à-dire que le transistor VT1 générera une impulsion pour ouvrir VS1 plus tôt. Nous sélectionnons la valeur de la résistance R4 pour qu'en même temps il y ait une tension maximale dans la charge.

Étant donné que le circuit facilite le fonctionnement du triac VS1, l'appareil vous permet de commuter la puissance de charge totale jusqu'à 10000 XNUMX watts.

Le circuit utilise des résistances MLT et des condensateurs C1 - K73-9, C2, C- - K52-1B pour 63 V. L'optocoupleur est installé sur le radiateur (lors de l'utilisation d'un circuit avec une charge allant jusqu'à 500 ... 1000 W , ce n'est pas nécessaire).

La topologie de la carte de circuit imprimé est illustrée à la fig. 3.


Ris.3

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Ensuite, les étudiants ont développé une copie exacte de poils de castor à partir de matériaux artificiels. Des milliers de trous ont été percés dans des blocs acryliques et des élastiques en polydiméthylsiloxane (PDMS) y ont été insérés. Les élastiques ont ensuite été lubrifiés avec de l'huile de silicone pour voir comment les poches d'air se forment lorsqu'elles sont immergées dans un liquide.

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