Site-ul personal 1


Întreaga "evidențiere" a acestei scheme banale este inclusă în circuitul de schimbare a fazei lămpilor incandescente ca rezistor, schimbându-și valoarea ca curent prin schimbarea acesteia.






Să presupunem că am crescut tensiunea la intrarea circuitului.
Tensiunea între punctele Vin F și Vout F (când este conectată sarcina) va crește, de asemenea, și până la deschiderea tiristorului printr-un lanț prin filamentul lămpii defazare trece curent de mare. Astfel, razogreyut lor fire mai puternic, rezistența lor va crește și tiristorul deschis relativ târziu la ora prerhoda tensiune undă sinusoidală printr-un „zero“ (desigur, că lămpile nu se aprind în căldură original și consumă 120 W).
Ca urmare, stresul rămâne asupra încărcăturii.

De fapt, acesta este un regulator de tensiune pe sarcină. Rezistența variabilă stabilește minimul permis pentru tensiunea consumatorului, iar valoarea sa este menținută automat cu o anumită precizie atunci când fluctuațiile de tensiune din rețea.

Scopul răcitorului nu este foarte clar, cu excepția faptului că răciți radiatoarele tiristorice. Și este inclus corect.
De acolo și salvarea.
Și asta nu are nimic de-a face cu rezonanța.

Toate "perlele" schemei banale constau în aplicarea rețelei de schimbări de fază a lămpilor incandescente ca rezistor care își schimbă valoarea când schimbă curentul prin ea.
De exemplu, am crescut tensiunea la circuitul de intrare.
Tensiunea între puncte și Vin F Vout F (cu o sarcină conectată), de asemenea, crește, și înainte de deschiderea tiristorului, faza de deplasare a lanțului prin bec merge curent ridicat. În același timp, au incalzit firele mai puternice și de a crește tiristor lor de rezistență deschisă mai târziu în timp prerhoda tensiune sinusoidală printr-un „zero“ (desigur, că lămpile nu arde în strălucirea plină și consumă 120 de wați).
Ca rezultat, sarcina va păstra aceeași tensiune.

În esență, această schemă este un stabilizator de tensiune în sarcină. rezistență variabilă este expus minim acceptabil pentru puterea de consum, iar valoarea sa este prevăzută în mod automat cu o anumită precizie atunci când fluctuațiile de tensiune din rețea.

Scopul răcitorului nu este foarte clar, cu excepția faptului că, pentru a răci tiristoarele radiatoarelor. Și sa îndreptat spre dreapta.
De acolo, și de economii.
Și la rezonanță nu are nimic de făcut!

Site-ul personal 1

Site-ul personal 1

Site-ul personal 1

Site-ul personal 1

Site-ul personal 1

Site-ul personal 1

Site-ul personal 1

Site-ul personal 1

Redresorul este destinat alimentării consumatorilor casnici, care pot funcționa atât pe curent alternativ cât și curent continuu. Acest exemplu electric mașini de gătit, seminee, dispozitive de încălzire a apei, iluminat și așa mai departe. N. Principalul lucru este că aceste dispozitive nu au fost motoare electrice, transformatoare și alte elemente proiectate pentru curent alternativ.

Dispozitivul asamblat conform schemei propuse este pur și simplu introdus în priză și sarcina este furnizată din acesta. Toate cablajele rămân intacte. Împământarea nu este necesară. Contorul ia în considerare aproximativ un sfert din energia electrică consumată.

Funcționarea dispozitivului se bazează pe faptul că sarcina nu este alimentată direct de la rețeaua de curent alternativ, ci de la condensatorul care este încărcat în mod constant. Firește, sarcina va fi alimentată de un curent constant. Energia trimisă de condensator la sarcină este compensată prin intermediul redresorului, dar condensatorul este încărcat nu de un curent constant, ci de un curent discontinuu cu o frecvență înaltă. Contoarele de energie electrică, inclusiv cele electronice, conțin un convertor de inducție de intrare care are o sensibilitate scăzută la curenții de înaltă frecvență. Prin urmare, consumul de energie sub formă de impulsuri este contabilizat de un contor cu o eroare negativă mare.







Schema schematică a dispozitivului

Circuitul dispozitivului este prezentat în Fig.

Elementele principale sunt putere redresor 1 Br, condensatorul C 1 și un comutator T tranzistor 1. condensatorul C1 este încărcat de redresor 1 prin cheie impulsuri de Br T1, cu o frecvență de 2 kHz. Tensiunea pe C1, precum și sarcina conectată în paralel, este aproape constantă. Pentru a limita curentul de impuls prin tranzistorul T1 servește ca rezistorul R 6 este conectat în serie cu redresor.

Pe elementele logice DD 1, DD 2, un oscilator principal este asamblat. Formează impulsuri cu o frecvență de 2 kHz cu o amplitudine de 5V. Frecvența semnalului de ieșire a generatorului și un ciclu de lucru determinat de parametrii de sincronizare a circuitelor C2 R7 și R 3 C 8. Acești parametri pot fi selectate de tuning pentru a asigura cele mai mari erori de contorizare a energiei. Pe tranzistoarele T2 și T3, un driver de impulsuri este proiectat pentru a controla un tranzistor cheie T1 puternic. Generatorul este proiectat astfel încât T1 este într-o stare deschisă a intrat în modul de saturație, și prin aceasta mai puțină energie este disipată. Desigur, T1 ar trebui, de asemenea, să fie complet închis.

Transformatorul Tr 1, redresorul Br 2 și elementele care urmează îi reprezintă alimentarea cu energie a părții de joasă tensiune a circuitului. Această sursă oferă energie pentru driverul de impuls 36V și 5V pentru alimentarea cipului oscilatorului.

Cipul: DD 1, DD 2 - K155LA3.

Dioduri: Br 1 - D2 32A; Br 2 - D2 42B; D 1 - D 226 B.

Stabilitronă: D2 - KS156A.

Tranzistori: Т1 - КТ848А, Т2 - КТ815В, Т3 - КТ315. T1 și T2 sunt instalate pe un radiator cu o suprafață de cel puțin 150 cm. 2. Tranzistori sunt instalați pe garnituri izolatoare.

Condensatoare electrolitice: С1-10 фФ Ч 400В; C4 - 1000 μF x 50 V; C5 - 1000 μF x 16 V;

Condensatoare de înaltă frecvență: C2, C3 - 0,1 μF.

Rezistoare: R 1, R 2 - 27 kOhm; R 3 - 56 Ohm; R 4 - 3 kOhm; R 5-22 kOhm; R 6 - 10 Ohm; R7, R8 - 1,5 kOhm; R 9 - 560 Ohm. Rezistoarele R 3, R 6 - cu o putere de cel puțin 10 W, R 9 - tip MLT-2, rezistoarele rămase - MLT-0.25.

Transformator Tr 1 - orice putere mică 220/36 V.

Aveți grijă atunci când reglați circuitul! Amintiți-vă că partea de joasă tensiune a circuitului nu are o izolație galvanică față de rețeaua electrică! Nu se recomandă utilizarea carcasei metalice a dispozitivului ca radiator pentru tranzistori. Utilizarea siguranțelor este o necesitate!

Mai întâi, verificați sursa de alimentare de joasă tensiune separat de circuit. Trebuie să furnizeze un curent de cel puțin 2 A la ieșirea de 36 V, precum și 5 V pentru alimentarea unui generator cu putere redusă.

Apoi reglați generatorul deconectând partea electrică a circuitului de la rețea (pentru aceasta, puteți deconecta temporar rezistorul R 6). Generatorul trebuie să genereze impulsuri cu o amplitudine de 5 V și o frecvență de aproximativ 2 kHz. Lățimea impulsului este de aproximativ 1/1. Dacă este necesar, pentru acest scop sunt selectați condensatori C2, C3 sau rezistențe R7, R8.

Generator de impulsuri cu tranzistori T2 și T3, în cazul în care recoltate în mod corespunzător, de obicei, nu necesită ajustare. Dar este recomandabil să vă asigurați că acesta este capabil de a trece tranzistor T1 curent de bază de 1.5-2 A. Dacă valoarea curentă nu este de a se asigura că tranzistorul T1 nu va fi deschis pentru a intra în modul de saturație și va arde timp de câteva secunde. Pentru a testa acest mod poate fi oprit când alimentarea circuitului este dezactivat și baza tranzistorului T1, în loc de rezistorul R1 includ o rezistență de șunt de mai multe ohmi. impuls de tensiune pe șunt când osciloscop generatorului înregistrat și convertit la curent. Dacă este necesar, alegeți rezistența rezistoare R2, R3 și R4.

Următorul pas este să verificați secțiunea de alimentare. Pentru aceasta, restaurați toate conexiunile din circuit. Condensatorul C1 este deconectată temporar, și este folosit ca o sarcină de consumatori de mică putere, cum ar fi bec la 100 wați. Atunci când dispozitivul este pornit în electric care acționează tensiunea de rețea în întreaga sarcină ar trebui să fie la un nivel de 100-130 V. oscilogramele ale tensiunii pe sarcină și rezistență R 6 trebuie să demonstreze că este alimentat impulsuri la o frecvență definită de oscilator.

Dacă totul funcționează corect, conectați condensatorul C1, numai inițial capacitatea acestuia fiind luată de mai multe ori mai mică decât capacitatea nominală (de exemplu, 0,1 μF). Tensiunea RMS peste sarcina crește semnificativ și cu o ulterioară C1 creștere capacitanță ajunge la 310 V. Astfel, este foarte important să se monitorizeze îndeaproape temperatura unui tranzistor T1. Dacă există o sarcină crescută de căldură în timp ce utilizați un consum redus de energie, acest lucru indică faptul că T1 sau care nu sunt incluse în modul de saturație în poziția deschis, sau nu complet închisă. În acest caz, trebuie să reveniți la setarea impulsului. Experimentele arată că atunci când puterea de încărcare este de 100 wați fără condensator C1, tranzistorul T1 pentru o lungă perioadă de timp nu este încălzit chiar și fără un radiator.

În concluzie legată sarcină nominală și capacitatea C1 este selectată astfel încât să furnizeze putere constantă la tensiunea de încărcare de 220 V. capacitanță C1 trebuie selectați cu atenție, deoarece valori mici, deoarece creșterea capacitance duce la o creștere a tensiunii de ieșire (310 V, care poate incapacitarea încărcare), și de asemenea crește dramatic curentul de șoc prin tranzistorul T1. Amplitudinile de impulsuri de curent prin T1 pot fi evaluate prin conectarea unui osciloscop pe rezistorul R 6. Curentul de impulsuri nu trebuie să fie mai permisibil pentru tranzistorul selectat (20A la KT848A). Dacă este necesar, limita, creșterea rezistenței R 6, dar este mai bine să rămână la o valoare mai mică de capacitate C1.

Cu aceste componente, dispozitivul este proiectat pentru o sarcină de 1 kW. Prin utilizarea altor elemente ale redresorului de putere și a unei chei de tranzistor a puterii corespunzătoare, consumatorii și mai puternici pot fi alimentați.

Vă atragem atenția asupra faptului că atunci când sarcina se schimbă, tensiunea pe ea se va schimba, de asemenea, în mod semnificativ. Prin urmare, este recomandabil să configurați și să utilizați dispozitivul în mod continuu cu același consumator. Acest defect, în anumite cazuri, se poate dovedi vrednic. De exemplu, prin schimbarea capacității C1, este posibilă reglarea puterii dispozitivelor de încălzire într-un domeniu larg.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: