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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Fonctionne avec la puce KR1182PM1. Donnée de référence

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références

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Les microcircuits KR1182PM1 (analogues au K1182PM1R), qui sont des régulateurs de puissance de phase dans un réseau 220 V, vous permettent de créer des appareils simples et fonctionnant de manière stable. Ils sont à juste titre populaires parmi les radioamateurs. Les microcircuits permettent de contrôler des charges jusqu'à 150 W. assurer une mise sous et hors tension en douceur de l'alimentation de charge. Je conçois des appareils basés sur ces microcircuits depuis environ 10 ans. Pendant ce temps, une certaine expérience dans leur utilisation a été accumulée.

Travailler avec la puce KR1182PM1

Des circuits de commutation typiques et de brèves informations sur le KR1182PM1 peuvent être trouvés dans [1,2], et des options pour divers appareils : les circuits et les conceptions dans lesquels ces microcircuits sont utilisés peuvent être trouvés dans [4-10]. L'utilisation à long terme de ces microcircuits conduit à une conclusion décevante : leur fiabilité, c'est un euphémisme, est faible.

Dans mes développements, lorsque je travaillais dans un réseau instable, tous les appareils dans lesquels ces microcircuits contrôlaient directement la charge (sans triac attaché) tombaient en panne à plusieurs reprises. De plus, la durée de fonctionnement de chaque microcircuit avant sa panne était assez stable : 1000...2000 heures. Tous les microcircuits endommagés sont tombés en panne avec rupture du boîtier, bien qu'ils aient été installés sur de petits dissipateurs thermiques en cuivre ou en laiton et fonctionnaient avec une charge (lampes à incandescence) d'une puissance ne dépassant pas 60 W. Dans le même temps, aucune défaillance de ces microcircuits n'a été enregistrée s'ils travaillaient avec un triac monté (thyristors) et étaient allumés selon le schéma présenté sur la figure.

La particularité d’une telle inclusion est la suivante. que la majeure partie de la charge actuelle tombe sur le triac externe VS1. ce qui réduit probablement le taux de dégradation du cristal du microcircuit. De plus, la varistance R4 protège le microcircuit et le triac des dommages causés par les surtensions du réseau. Lorsque l'amplitude de la tension du réseau dépasse 400...450 V, la résistance de la varistance diminue fortement, de sorte que le courant traversant la varistance, le courant -la résistance de limitation R5 et l'électrode de commande du triac augmentent. VS1 s'ouvre et une partie de la tension secteur est fournie à la charge, généralement insuffisante pour griller les lampes à incandescence ou les bobines des appareils de chauffage électriques.

À mon avis, dans les circuits de commutation recommandés, la capacité des condensateurs C2 et C3 est surestimée. En réduisant la capacité de ces condensateurs à 0,47...0,33 μF, vous pouvez augmenter la puissance maximale délivrée à la charge et également réduire le niveau d'interférence. Dans le même but, je déconseille de réduire la résistance de R1 à moins de 150 kOhm. Il est préférable de prendre cette résistance avec un interrupteur qui peut être utilisé pour déconnecter l'appareil du réseau. Si le courant de charge dépasse considérablement le courant admissible des contacts du commutateur (généralement 1...2 A), le commutateur peut être connecté à un circuit ouvert à proximité de la résistance R2. Ce microcircuit n'a pas d'analogue importé.

Dans les régulateurs de puissance, interrupteurs, relais et autres dispositifs d'automatisation de différentes phases, il est recommandé d'utiliser des triacs avec une tension de fonctionnement d'au moins 600 V et des condensateurs C4. C5 - avec une tension d'au moins 630 V (pour un film, par exemple K73-17) ou 1000 V (pour une céramique, par exemple K15-5). À mon avis, si une grande fiabilité des appareils est requise, notamment ceux fonctionnant XNUMX heures sur XNUMX, il est conseillé de s'abstenir d'utiliser ces microcircuits.

Il est possible que certains lecteurs aient leur propre opinion sur la fiabilité de ces microcircuits, je serai intéressé de la connaître.

littérature

  1. I. Koltsov. Microcircuit régulateur de phase KR1182PM1. - Circuits, 2001, n°10. P.51.
  2. A. Nemich. Microcircuit KR1182PM1 - régulateur de puissance de phase. - Radio, 1999. N°7. P.44.
  3. A propos du remplacement du triac... - Radio, 2000, n°9. P.46.
  4. A. Butov. Relais acoustique. - Circuiterie, 2002, n° 3, P.2.
  5. A. Boutov. Thermostat sur le microcircuit KR1182PM1. - Conception de circuits. 2002. N° 10. À partir du 33.
  6. A. Boutov. Touchez l'interrupteur sur le KR1182PM1. - Radioconstructeur, 2003, n°2, P.26.
  7. A. Butov. Relais temporisé sur KR1182PM1. - Radiomonde. 2003, n° 3. S. 17.
  8. A. Boutov. Relais temporisé robuste sur KR1182PM1. - Radioamateur. 2004. N° 3. P.20.
  9. A. Boutov. Voyant d'appel téléphonique. - Radiomir, 2004, n°7. C.10.
  10. A. Butov. Régulateur de puissance - photorelais. - Radiomonde. 2005, n° 2. P.17.

Auteur : A. Butov, village de Kurba, région de Yaroslavl

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