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Régulateurs de puissance pour charge active. 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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Lors de l'utilisation d'un fer à souder secteur, d'une lampe d'éclairage, de radiateurs électriques et d'un certain nombre d'autres consommateurs d'énergie, il est pratique de pouvoir contrôler la puissance qui leur est fournie. Pour de tels appareils, en règle générale, il n'est pas nécessaire d'avoir un réglage de la tension fournie à partir de zéro. Après tout, il est impossible de souder avec un fer à souder froid, et un effet de scintillement est clairement visible sur une lampe d'éclairage à basse tension, ce qui fatigue la vue.

Sur la fig. La figure 1 représente le schéma d'un régulateur électronique simple fonctionnant sur une alternance de la tension secteur. De ce fait, il fournit une régulation de tension dans la plage de 110 ... 215 V.

Contrôleurs de puissance pour charges résistives
Fig.1 (cliquez pour agrandir)

Si le thyristor VS1 est complètement fermé, un seul demi-cycle de la tension secteur traversera la diode VD1. Pour ouvrir le thyristor, de courtes impulsions sont appliquées à son électrode de commande. Ils sont générés par un oscillateur monté sur un transistor unijonction VT1. La fréquence d'impulsion d'un tel générateur est synchronisée avec la fréquence du secteur en raison de la tension d'alimentation pulsée sur VT1. Et les impulsions elles-mêmes ont un déphasage par rapport au temps de transition de la tension secteur par "0". La valeur de décalage dépend des valeurs du condensateur C1 et des résistances R5-R6. En ajustant R6, vous pouvez modifier le moment d'ouverture du thyristor, et donc la tension de sortie effective dans la charge (la forme de la tension pour la charge active n'a pas d'importance).

Lors de la configuration du circuit, il peut être nécessaire de sélectionner la résistance R5 de sorte que lorsque la résistance R6 est nulle, la tension maximale est fournie à la charge.

Les détails suivants sont utilisés dans le circuit : résistances de type MLT ou similaire (leur puissance est indiquée sur le schéma) ; condensateur C1 type K10-17.

La diode VD1 est remplacée par une quelconque avec un courant d'au moins 3 ... 5 A, par exemple KD257B; VD2 - pour courant jusqu'à 100 mA. Le thyristor VS1 peut être utilisé T122-25-6 ou T112-10-6, T112-16-6.

La puissance maximale de la charge connectée au régulateur est déterminée par le courant admissible à travers la diode VD1 et le thyristor VS1 (il est préférable de les choisir avec une double marge de courant). Pour un circuit avec les éléments indiqués dessus, la puissance de charge Rload = 500 W (dans ce cas, un dissipateur thermique pour l'interrupteur d'alimentation VS1 n'est pas nécessaire). Lorsque la diode est réglée sur un courant plus élevé, la puissance de charge peut être augmentée jusqu'à 2 kW.

Pour l'installation des éléments de circuit, la topologie de la carte de circuit imprimé est illustrée, fig. 2.

Contrôleurs de puissance pour charges résistives
Ris.2

Le schéma illustré à la fig. 3, fonctionne de manière similaire à celle décrite ci-dessus, mais lorsqu'il est allumé, lorsque le régulateur R5 est réglé sur la tension de sortie maximale, en raison de l'utilisation d'éléments supplémentaires VT2, VT3 et C2, il fournit une augmentation progressive de la luminosité en 1 .. 2 s.

Contrôleurs de puissance pour charges résistives
Fig.3 (cliquez pour agrandir)

Le processus de réchauffement du filament de la lampe est inertiel et une augmentation de son temps réduit la surcharge d'impulsions.

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