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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Régulateur de puissance Triac. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Régulateurs de puissance, thermomètres, stabilisateurs thermiques

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Dans les contrôleurs de puissance à triac fonctionnant sur le principe du passage d'un certain nombre d'alternances de courant dans la charge par unité de temps, la condition de parité de leur nombre doit être respectée. Dans de nombreuses conceptions de radio amateur bien connues (et pas seulement), il est violé. Les lecteurs se voient proposer un régulateur exempt de ce défaut. Son schéma est représenté sur la Fig. une.

Régulateur de puissance Triac
Fig. 1

Il y a une unité d'alimentation, un générateur d'impulsions à rapport cyclique réglable et un formateur d'impulsions qui contrôle le triac. Le nœud de puissance est réalisé selon le schéma classique: résistance de limitation de courant R2 et condensateur C1, redresseur sur les diodes VD3, VD4, diode zener VD5, condensateur de lissage ud. la fréquence des impulsions du générateur, recueillies sur les éléments DD1.1, DD1.2 et DD1.4, dépend de la capacité du condensateur C2 et de la résistance entre les bornes extrêmes de la résistance variable R1. La même résistance régule le rapport cyclique des impulsions.

L'élément DD1.3 sert de générateur d'impulsions avec la fréquence de la tension secteur fournie à sa sortie 1 à travers un diviseur de résistances R3 et R4, chaque impulsion commençant près de la transition de la valeur instantanée de la tension secteur par zéro. Depuis la sortie de l'élément DD1.3, ces impulsions sont transmises à travers les résistances de limitation R5 et R6 aux bases des transistors VT1, VT2. Les impulsions de commande amplifiées par les transistors à travers le condensateur de découplage C4 arrivent sur l'électrode de commande du triac VS1. Ici, leur polarité correspond au signe de la tension secteur appliquée à ce moment à la broche. 2 triacs.

Du fait que les éléments DD1.1 et DD1.2, DD1.3 et DD1.4 forment deux déclencheurs, le niveau à la sortie de l'élément DD1.4, relié à la broche 2 de l'élément DD1.3, est inversée uniquement dans l'alternance négative de la tension secteur.

Supposons que le déclencheur sur les éléments DD1.3, DD1.4 est dans un état avec un niveau bas en sortie de l'élément DD1.3 et un niveau haut en sortie de l'élément DD1.4. Pour changer cet état, il faut que le niveau haut en sortie de l'élément DD1.2, relié à la broche 6 de l'élément DD1.4, devienne bas. Et cela ne peut se produire que dans le demi-cycle négatif de la tension secteur fournie à la broche 13 de l'élément DD1.1, quel que soit le moment où le niveau haut est défini sur la broche 8 de l'élément DD1.2.

La formation de l'impulsion de commande commence par l'arrivée d'une alternance positive de la tension secteur sur la broche 1 de l'élément DD1.3. À un moment donné, à la suite de la recharge du condensateur C2, le niveau haut à la broche 8 de l'élément DD1.2 passera à bas, ce qui établira un niveau de tension élevé à la sortie de l'élément. Maintenant, le niveau haut à la sortie de l'élément DD1.4 peut également passer à un niveau bas, mais uniquement dans le demi-cycle négatif de la tension fournie à la broche 1 de l'élément DD1.3. Par conséquent, le cycle de fonctionnement du conformateur d'impulsions de commande se terminera à la fin du demi-cycle négatif de la tension secteur et le nombre total de demi-cycles de la tension appliquée à la charge sera pair.

La partie principale des pièces de l'appareil est montée sur une carte de circuit imprimé simple face, dont le dessin est illustré à la fig. 2.


Fig. 2

Les diodes VD1 et VD2 sont soudées directement aux bornes de la résistance variable R1, et la résistance R7 est soudée aux bornes du triac VS1. Le triac est équipé d'un dissipateur nervuré fabriqué en usine avec une surface d'évacuation de la chaleur d'environ 400 cm2.

Résistances fixes utilisées MLT, résistance variable R1 - SPZ-4aM. Il peut être remplacé par un autre de résistance identique ou supérieure. Les valeurs des résistances R3 et R4 doivent être les mêmes. Condensateurs C1, C2 - K73-17. Si une fiabilité accrue est requise, le condensateur à oxyde C4 peut être remplacé par un condensateur à film, par exemple K73-17 2,2 ... 4,7 uF à 63 V, mais les dimensions de la carte de circuit imprimé devront être augmentées. Au lieu des diodes KD521A, d'autres diodes au silicium de faible puissance conviennent également, et la diode zener D814V remplacera toute diode plus moderne avec une tension de stabilisation de 9 V.

Remplacement des transistors KT3102V, KT3107G - autre silicium de faible puissance de la structure correspondante. Si l'amplitude des impulsions de courant ouvrant le triac VS1 est insuffisante, la résistance des résistances R5 et R6 ne peut pas être réduite. Il est préférable de choisir des transistors avec le coefficient de transfert de courant le plus élevé possible à une tension entre le collecteur et l'émetteur de 1 V. Pour VT1, il devrait être de 150 ... 250, pour VT2 - 250 ... 270.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez connecter une charge avec une résistance de 50 ... 100 Ohm au régulateur et l'allumer sur le réseau. En parallèle avec la charge, connectez un voltmètre CC pour 300 ... 600 V. Si le triac s'ouvre régulièrement dans les deux demi-cycles de la tension secteur, l'aiguille du voltmètre ne s'écarte pas du tout de zéro ou fluctue légèrement autour de celle-ci. Si l'aiguille du voltmètre ne dévie que dans un sens, le triac ne s'ouvre que par demi-cycles d'un signe. Le sens de déviation de la flèche correspond à la polarité de la tension appliquée au triac, à laquelle il reste fermé. Habituellement, le bon fonctionnement du triac peut être obtenu en installant un transistor VT2 avec une valeur élevée du coefficient de transfert de courant.

Auteur : V. Molchanov, Sineborsk, Territoire de Krasnoïarsk ; Publication : radioradar.net

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