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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Contrôleur de puissance à phase discrète. 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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De nombreux schémas ont été créés pour modifier la puissance à la charge, cependant, les radioamateurs continuent d'expérimenter. Bien que les schémas existants de commande de puissance de phase, bien qu'ils séduisent par leur facilité de fabrication, ils présentent un inconvénient important : avec le départ de l'amplitude de la tension, il est nécessaire de re-sélectionner les éléments de commande du triac. De plus, il n'est pas si pratique de régler la puissance avec un potentiomètre; si vous devez revenir au mode précédemment défini, vous devez connecter un voltmètre. Les circuits de commande discrets existants sont basés sur le principe de la division de fréquence, et il n'est pas possible d'utiliser un tel régulateur pour des lampes à incandescence. Ils sont principalement utilisés pour contrôler la puissance des éléments chauffants.

Le schéma proposé (Fig. 1) est basé sur le principe du contrôle de puissance de phase à la charge de manière discrète.

Contrôleur de puissance à phase discrète
(cliquez pour agrandir)

Considérez le fonctionnement du circuit avec le commutateur réglé sur la position 10.

La tension secteur sinusoïdale (Fig. 2, a) 50 Hz est limitée en courant par la résistance R1 et redressée par le pont de diodes VD1-VD4 (Fig. 2, b), la fréquence des impulsions double, l'amplitude à la sortie du pont est supérieur d'environ 1,4 à la tension de stabilisation de la diode zener VD10 , et donc à la tension d'alimentation des microcircuits.

Contrôleur de puissance à phase discrète

Les impulsions de synchronisation, limitées par les résistances R4, R5, sont fournies à 1 broche D1.1. Au moment initial, la broche 1 de la puce D1.1 est un zéro logique, par conséquent, la broche 3 de la bascule D1.1 RS est une unité logique (Fig.2, c), qui démarrera le générateur sur les éléments D1.3, D1.4. Le générateur est réglé sur une fréquence de 1000 Hz. Au moment de la connexion au réseau, des impulsions de 100 Hz, traversant la diode VD9, seront filtrées par la capacité C2 et stabilisées par VD10, la capacité C3 commencera à se charger et le compteur D2 sera réinitialisé. Les impulsions du générateur commenceront à remplir le compteur D2, après la 10e impulsion (Fig.2, d) un journal "11" apparaîtra sur la broche 2 D1, ce qui ouvrira le transistor VT8 à travers la résistance R1, en conséquence dont l'optodistor VS1 sera ouvert et à travers le pont de diodes VD5-VD8 - triac VS2.

La puissance sur la charge sera minimale du fait de l'ouverture du triac en fin de période (Fig. 2, e). Simultanément à l'ouverture du transistor VT1, le déclencheur RS D1, D1.1 sera réinitialisé via le condensateur C1.2 et le compteur D9 sera réinitialisé via la résistance R2. La durée de l'impulsion de réinitialisation, ainsi que l'ouverture du triac, dépendent des calibres de R9, R11, C3.

Si le commutateur SA1 est réglé sur la position 1, le compteur sera réinitialisé à la première impulsion entrante (Fig. 2, f). Dans ce cas, la puissance de charge sera maximale.

Ce circuit est représenté avec un commutateur et un compteur, de sorte que la résolution de commutation de puissance est d'environ 10 %. Pour un changement de puissance plus fluide, il est nécessaire d'installer des compteurs et des interrupteurs supplémentaires. Toutes les entrées de réinitialisation sont combinées, de la sortie du premier commutateur, le signal est envoyé à l'entrée "C" du deuxième compteur, etc., de la sortie du dernier commutateur aux résistances R8, R9. Il faut aussi augmenter la fréquence de remplissage des compteurs 2, 3, 4 kHz, etc. Il est possible d'utiliser ce circuit pour fonctionner à une basse tension de 12 ... 36 V, il suffit de changer la valeur de la résistance R1.

La précision du réglage de la puissance dépend principalement de la dérive en fréquence du générateur.

Si une plus grande précision est nécessaire, un circuit oscillateur à cristal peut être recommandé (Fig. 3), à moins, bien sûr, que l'instabilité de la tension secteur en tension et en fréquence ne soit prise en compte.

Contrôleur de puissance à phase discrète

L'appareil est assemblé sur une carte de circuit imprimé (Fig. 4) de dimensions 55x80 mm en fibre de verre à feuille unilatérale. Toutes les pièces, à l'exception de l'interrupteur, sont situées sur la carte de circuit imprimé. SA1 est monté sur le panneau avant de l'appareil.

Contrôleur de puissance à phase discrète

Le câble reliant l'interrupteur à la carte ne doit pas dépasser 25 cm.

Détails. Tout triac de cet appareil peut être utilisé, car il ne dépend que de la puissance régulée requise. La conception a été testée à l'aide d'optothyristors TO125-12,5. Pour ce faire, les LED des optothyristors ont été connectées en série, et les thyristors de sortie ont été connectés en antiparallèle, la résistance R6 a été remplacée par une résistance de 220 Ohm. Toute diode Zener VD10 pour une tension de stabilisation de 9 ... 15 V. Il est possible de remplacer les microcircuits de la série 561 par des microcircuits de la série 176, il suffit de régler la diode Zener sur une tension de stabilisation de 9 V. Il est souhaitable d'utiliser C4 avec le moins de dérive de température. VT1 l'une des séries KT315, KT3102. Diodes VD1-VD4, VD9 pour tension 50...300 V et courant 100...300 mA. Diodes VD5-VD8 pour une tension d'au moins 300 V. SA1 de n'importe quel groupe 1 avec 10 positions.

Auteur : S.M. Abramov

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